OSDN Git Service

2011-05-20 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / gimple.c
1 /* Gimple IR support functions.
2
3    Copyright 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Aldy Hernandez <aldyh@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "target.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "ggc.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "gimple.h"
32 #include "diagnostic.h"
33 #include "tree-flow.h"
34 #include "value-prof.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "alias.h"
37 #include "demangle.h"
38 #include "langhooks.h"
39
40 /* Global type table.  FIXME lto, it should be possible to re-use some
41    of the type hashing routines in tree.c (type_hash_canon, type_hash_lookup,
42    etc), but those assume that types were built with the various
43    build_*_type routines which is not the case with the streamer.  */
44 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
45   htab_t gimple_types;
46 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
47   htab_t gimple_canonical_types;
48 static GTY((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
49   htab_t type_hash_cache;
50 static GTY((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
51   htab_t canonical_type_hash_cache;
52
53 /* All the tuples have their operand vector (if present) at the very bottom
54    of the structure.  Therefore, the offset required to find the
55    operands vector the size of the structure minus the size of the 1
56    element tree array at the end (see gimple_ops).  */
57 #define DEFGSSTRUCT(SYM, STRUCT, HAS_TREE_OP) \
58         (HAS_TREE_OP ? sizeof (struct STRUCT) - sizeof (tree) : 0),
59 EXPORTED_CONST size_t gimple_ops_offset_[] = {
60 #include "gsstruct.def"
61 };
62 #undef DEFGSSTRUCT
63
64 #define DEFGSSTRUCT(SYM, STRUCT, HAS_TREE_OP) sizeof(struct STRUCT),
65 static const size_t gsstruct_code_size[] = {
66 #include "gsstruct.def"
67 };
68 #undef DEFGSSTRUCT
69
70 #define DEFGSCODE(SYM, NAME, GSSCODE)   NAME,
71 const char *const gimple_code_name[] = {
72 #include "gimple.def"
73 };
74 #undef DEFGSCODE
75
76 #define DEFGSCODE(SYM, NAME, GSSCODE)   GSSCODE,
77 EXPORTED_CONST enum gimple_statement_structure_enum gss_for_code_[] = {
78 #include "gimple.def"
79 };
80 #undef DEFGSCODE
81
82 #ifdef GATHER_STATISTICS
83 /* Gimple stats.  */
84
85 int gimple_alloc_counts[(int) gimple_alloc_kind_all];
86 int gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind_all];
87
88 /* Keep in sync with gimple.h:enum gimple_alloc_kind.  */
89 static const char * const gimple_alloc_kind_names[] = {
90     "assignments",
91     "phi nodes",
92     "conditionals",
93     "sequences",
94     "everything else"
95 };
96
97 #endif /* GATHER_STATISTICS */
98
99 /* A cache of gimple_seq objects.  Sequences are created and destroyed
100    fairly often during gimplification.  */
101 static GTY ((deletable)) struct gimple_seq_d *gimple_seq_cache;
102
103 /* Private API manipulation functions shared only with some
104    other files.  */
105 extern void gimple_set_stored_syms (gimple, bitmap, bitmap_obstack *);
106 extern void gimple_set_loaded_syms (gimple, bitmap, bitmap_obstack *);
107
108 /* Gimple tuple constructors.
109    Note: Any constructor taking a ``gimple_seq'' as a parameter, can
110    be passed a NULL to start with an empty sequence.  */
111
112 /* Set the code for statement G to CODE.  */
113
114 static inline void
115 gimple_set_code (gimple g, enum gimple_code code)
116 {
117   g->gsbase.code = code;
118 }
119
120 /* Return the number of bytes needed to hold a GIMPLE statement with
121    code CODE.  */
122
123 static inline size_t
124 gimple_size (enum gimple_code code)
125 {
126   return gsstruct_code_size[gss_for_code (code)];
127 }
128
129 /* Allocate memory for a GIMPLE statement with code CODE and NUM_OPS
130    operands.  */
131
132 gimple
133 gimple_alloc_stat (enum gimple_code code, unsigned num_ops MEM_STAT_DECL)
134 {
135   size_t size;
136   gimple stmt;
137
138   size = gimple_size (code);
139   if (num_ops > 0)
140     size += sizeof (tree) * (num_ops - 1);
141
142 #ifdef GATHER_STATISTICS
143   {
144     enum gimple_alloc_kind kind = gimple_alloc_kind (code);
145     gimple_alloc_counts[(int) kind]++;
146     gimple_alloc_sizes[(int) kind] += size;
147   }
148 #endif
149
150   stmt = ggc_alloc_cleared_gimple_statement_d_stat (size PASS_MEM_STAT);
151   gimple_set_code (stmt, code);
152   gimple_set_num_ops (stmt, num_ops);
153
154   /* Do not call gimple_set_modified here as it has other side
155      effects and this tuple is still not completely built.  */
156   stmt->gsbase.modified = 1;
157
158   return stmt;
159 }
160
161 /* Set SUBCODE to be the code of the expression computed by statement G.  */
162
163 static inline void
164 gimple_set_subcode (gimple g, unsigned subcode)
165 {
166   /* We only have 16 bits for the RHS code.  Assert that we are not
167      overflowing it.  */
168   gcc_assert (subcode < (1 << 16));
169   g->gsbase.subcode = subcode;
170 }
171
172
173
174 /* Build a tuple with operands.  CODE is the statement to build (which
175    must be one of the GIMPLE_WITH_OPS tuples).  SUBCODE is the sub-code
176    for the new tuple.  NUM_OPS is the number of operands to allocate.  */
177
178 #define gimple_build_with_ops(c, s, n) \
179   gimple_build_with_ops_stat (c, s, n MEM_STAT_INFO)
180
181 static gimple
182 gimple_build_with_ops_stat (enum gimple_code code, unsigned subcode,
183                             unsigned num_ops MEM_STAT_DECL)
184 {
185   gimple s = gimple_alloc_stat (code, num_ops PASS_MEM_STAT);
186   gimple_set_subcode (s, subcode);
187
188   return s;
189 }
190
191
192 /* Build a GIMPLE_RETURN statement returning RETVAL.  */
193
194 gimple
195 gimple_build_return (tree retval)
196 {
197   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_RETURN, ERROR_MARK, 1);
198   if (retval)
199     gimple_return_set_retval (s, retval);
200   return s;
201 }
202
203 /* Reset alias information on call S.  */
204
205 void
206 gimple_call_reset_alias_info (gimple s)
207 {
208   if (gimple_call_flags (s) & ECF_CONST)
209     memset (gimple_call_use_set (s), 0, sizeof (struct pt_solution));
210   else
211     pt_solution_reset (gimple_call_use_set (s));
212   if (gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST|ECF_PURE|ECF_NOVOPS))
213     memset (gimple_call_clobber_set (s), 0, sizeof (struct pt_solution));
214   else
215     pt_solution_reset (gimple_call_clobber_set (s));
216 }
217
218 /* Helper for gimple_build_call, gimple_build_call_vec and
219    gimple_build_call_from_tree.  Build the basic components of a
220    GIMPLE_CALL statement to function FN with NARGS arguments.  */
221
222 static inline gimple
223 gimple_build_call_1 (tree fn, unsigned nargs)
224 {
225   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_CALL, ERROR_MARK, nargs + 3);
226   if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL)
227     fn = build_fold_addr_expr (fn);
228   gimple_set_op (s, 1, fn);
229   gimple_call_set_fntype (s, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)));
230   gimple_call_reset_alias_info (s);
231   return s;
232 }
233
234
235 /* Build a GIMPLE_CALL statement to function FN with the arguments
236    specified in vector ARGS.  */
237
238 gimple
239 gimple_build_call_vec (tree fn, VEC(tree, heap) *args)
240 {
241   unsigned i;
242   unsigned nargs = VEC_length (tree, args);
243   gimple call = gimple_build_call_1 (fn, nargs);
244
245   for (i = 0; i < nargs; i++)
246     gimple_call_set_arg (call, i, VEC_index (tree, args, i));
247
248   return call;
249 }
250
251
252 /* Build a GIMPLE_CALL statement to function FN.  NARGS is the number of
253    arguments.  The ... are the arguments.  */
254
255 gimple
256 gimple_build_call (tree fn, unsigned nargs, ...)
257 {
258   va_list ap;
259   gimple call;
260   unsigned i;
261
262   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL || is_gimple_call_addr (fn));
263
264   call = gimple_build_call_1 (fn, nargs);
265
266   va_start (ap, nargs);
267   for (i = 0; i < nargs; i++)
268     gimple_call_set_arg (call, i, va_arg (ap, tree));
269   va_end (ap);
270
271   return call;
272 }
273
274
275 /* Helper for gimple_build_call_internal and gimple_build_call_internal_vec.
276    Build the basic components of a GIMPLE_CALL statement to internal
277    function FN with NARGS arguments.  */
278
279 static inline gimple
280 gimple_build_call_internal_1 (enum internal_fn fn, unsigned nargs)
281 {
282   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_CALL, ERROR_MARK, nargs + 3);
283   s->gsbase.subcode |= GF_CALL_INTERNAL;
284   gimple_call_set_internal_fn (s, fn);
285   gimple_call_reset_alias_info (s);
286   return s;
287 }
288
289
290 /* Build a GIMPLE_CALL statement to internal function FN.  NARGS is
291    the number of arguments.  The ... are the arguments.  */
292
293 gimple
294 gimple_build_call_internal (enum internal_fn fn, unsigned nargs, ...)
295 {
296   va_list ap;
297   gimple call;
298   unsigned i;
299
300   call = gimple_build_call_internal_1 (fn, nargs);
301   va_start (ap, nargs);
302   for (i = 0; i < nargs; i++)
303     gimple_call_set_arg (call, i, va_arg (ap, tree));
304   va_end (ap);
305
306   return call;
307 }
308
309
310 /* Build a GIMPLE_CALL statement to internal function FN with the arguments
311    specified in vector ARGS.  */
312
313 gimple
314 gimple_build_call_internal_vec (enum internal_fn fn, VEC(tree, heap) *args)
315 {
316   unsigned i, nargs;
317   gimple call;
318
319   nargs = VEC_length (tree, args);
320   call = gimple_build_call_internal_1 (fn, nargs);
321   for (i = 0; i < nargs; i++)
322     gimple_call_set_arg (call, i, VEC_index (tree, args, i));
323
324   return call;
325 }
326
327
328 /* Build a GIMPLE_CALL statement from CALL_EXPR T.  Note that T is
329    assumed to be in GIMPLE form already.  Minimal checking is done of
330    this fact.  */
331
332 gimple
333 gimple_build_call_from_tree (tree t)
334 {
335   unsigned i, nargs;
336   gimple call;
337   tree fndecl = get_callee_fndecl (t);
338
339   gcc_assert (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR);
340
341   nargs = call_expr_nargs (t);
342   call = gimple_build_call_1 (fndecl ? fndecl : CALL_EXPR_FN (t), nargs);
343
344   for (i = 0; i < nargs; i++)
345     gimple_call_set_arg (call, i, CALL_EXPR_ARG (t, i));
346
347   gimple_set_block (call, TREE_BLOCK (t));
348
349   /* Carry all the CALL_EXPR flags to the new GIMPLE_CALL.  */
350   gimple_call_set_chain (call, CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t));
351   gimple_call_set_tail (call, CALL_EXPR_TAILCALL (t));
352   gimple_call_set_cannot_inline (call, CALL_CANNOT_INLINE_P (t));
353   gimple_call_set_return_slot_opt (call, CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (t));
354   if (fndecl
355       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
356       && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_ALLOCA)
357     gimple_call_set_alloca_for_var (call, CALL_ALLOCA_FOR_VAR_P (t));
358   else
359     gimple_call_set_from_thunk (call, CALL_FROM_THUNK_P (t));
360   gimple_call_set_va_arg_pack (call, CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (t));
361   gimple_call_set_nothrow (call, TREE_NOTHROW (t));
362   gimple_set_no_warning (call, TREE_NO_WARNING (t));
363
364   return call;
365 }
366
367
368 /* Extract the operands and code for expression EXPR into *SUBCODE_P,
369    *OP1_P, *OP2_P and *OP3_P respectively.  */
370
371 void
372 extract_ops_from_tree_1 (tree expr, enum tree_code *subcode_p, tree *op1_p,
373                          tree *op2_p, tree *op3_p)
374 {
375   enum gimple_rhs_class grhs_class;
376
377   *subcode_p = TREE_CODE (expr);
378   grhs_class = get_gimple_rhs_class (*subcode_p);
379
380   if (grhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
381     {
382       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
383       *op2_p = TREE_OPERAND (expr, 1);
384       *op3_p = TREE_OPERAND (expr, 2);
385     }
386   else if (grhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
387     {
388       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
389       *op2_p = TREE_OPERAND (expr, 1);
390       *op3_p = NULL_TREE;
391     }
392   else if (grhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS)
393     {
394       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
395       *op2_p = NULL_TREE;
396       *op3_p = NULL_TREE;
397     }
398   else if (grhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
399     {
400       *op1_p = expr;
401       *op2_p = NULL_TREE;
402       *op3_p = NULL_TREE;
403     }
404   else
405     gcc_unreachable ();
406 }
407
408
409 /* Build a GIMPLE_ASSIGN statement.
410
411    LHS of the assignment.
412    RHS of the assignment which can be unary or binary.  */
413
414 gimple
415 gimple_build_assign_stat (tree lhs, tree rhs MEM_STAT_DECL)
416 {
417   enum tree_code subcode;
418   tree op1, op2, op3;
419
420   extract_ops_from_tree_1 (rhs, &subcode, &op1, &op2, &op3);
421   return gimple_build_assign_with_ops_stat (subcode, lhs, op1, op2, op3
422                                             PASS_MEM_STAT);
423 }
424
425
426 /* Build a GIMPLE_ASSIGN statement with sub-code SUBCODE and operands
427    OP1 and OP2.  If OP2 is NULL then SUBCODE must be of class
428    GIMPLE_UNARY_RHS or GIMPLE_SINGLE_RHS.  */
429
430 gimple
431 gimple_build_assign_with_ops_stat (enum tree_code subcode, tree lhs, tree op1,
432                                    tree op2, tree op3 MEM_STAT_DECL)
433 {
434   unsigned num_ops;
435   gimple p;
436
437   /* Need 1 operand for LHS and 1 or 2 for the RHS (depending on the
438      code).  */
439   num_ops = get_gimple_rhs_num_ops (subcode) + 1;
440
441   p = gimple_build_with_ops_stat (GIMPLE_ASSIGN, (unsigned)subcode, num_ops
442                                   PASS_MEM_STAT);
443   gimple_assign_set_lhs (p, lhs);
444   gimple_assign_set_rhs1 (p, op1);
445   if (op2)
446     {
447       gcc_assert (num_ops > 2);
448       gimple_assign_set_rhs2 (p, op2);
449     }
450
451   if (op3)
452     {
453       gcc_assert (num_ops > 3);
454       gimple_assign_set_rhs3 (p, op3);
455     }
456
457   return p;
458 }
459
460
461 /* Build a new GIMPLE_ASSIGN tuple and append it to the end of *SEQ_P.
462
463    DST/SRC are the destination and source respectively.  You can pass
464    ungimplified trees in DST or SRC, in which case they will be
465    converted to a gimple operand if necessary.
466
467    This function returns the newly created GIMPLE_ASSIGN tuple.  */
468
469 gimple
470 gimplify_assign (tree dst, tree src, gimple_seq *seq_p)
471 {
472   tree t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (dst), dst, src);
473   gimplify_and_add (t, seq_p);
474   ggc_free (t);
475   return gimple_seq_last_stmt (*seq_p);
476 }
477
478
479 /* Build a GIMPLE_COND statement.
480
481    PRED is the condition used to compare LHS and the RHS.
482    T_LABEL is the label to jump to if the condition is true.
483    F_LABEL is the label to jump to otherwise.  */
484
485 gimple
486 gimple_build_cond (enum tree_code pred_code, tree lhs, tree rhs,
487                    tree t_label, tree f_label)
488 {
489   gimple p;
490
491   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (pred_code) == tcc_comparison);
492   p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_COND, pred_code, 4);
493   gimple_cond_set_lhs (p, lhs);
494   gimple_cond_set_rhs (p, rhs);
495   gimple_cond_set_true_label (p, t_label);
496   gimple_cond_set_false_label (p, f_label);
497   return p;
498 }
499
500
501 /* Extract operands for a GIMPLE_COND statement out of COND_EXPR tree COND.  */
502
503 void
504 gimple_cond_get_ops_from_tree (tree cond, enum tree_code *code_p,
505                                tree *lhs_p, tree *rhs_p)
506 {
507   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (cond)) == tcc_comparison
508               || TREE_CODE (cond) == TRUTH_NOT_EXPR
509               || is_gimple_min_invariant (cond)
510               || SSA_VAR_P (cond));
511
512   extract_ops_from_tree (cond, code_p, lhs_p, rhs_p);
513
514   /* Canonicalize conditionals of the form 'if (!VAL)'.  */
515   if (*code_p == TRUTH_NOT_EXPR)
516     {
517       *code_p = EQ_EXPR;
518       gcc_assert (*lhs_p && *rhs_p == NULL_TREE);
519       *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
520     }
521   /* Canonicalize conditionals of the form 'if (VAL)'  */
522   else if (TREE_CODE_CLASS (*code_p) != tcc_comparison)
523     {
524       *code_p = NE_EXPR;
525       gcc_assert (*lhs_p && *rhs_p == NULL_TREE);
526       *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
527     }
528 }
529
530
531 /* Build a GIMPLE_COND statement from the conditional expression tree
532    COND.  T_LABEL and F_LABEL are as in gimple_build_cond.  */
533
534 gimple
535 gimple_build_cond_from_tree (tree cond, tree t_label, tree f_label)
536 {
537   enum tree_code code;
538   tree lhs, rhs;
539
540   gimple_cond_get_ops_from_tree (cond, &code, &lhs, &rhs);
541   return gimple_build_cond (code, lhs, rhs, t_label, f_label);
542 }
543
544 /* Set code, lhs, and rhs of a GIMPLE_COND from a suitable
545    boolean expression tree COND.  */
546
547 void
548 gimple_cond_set_condition_from_tree (gimple stmt, tree cond)
549 {
550   enum tree_code code;
551   tree lhs, rhs;
552
553   gimple_cond_get_ops_from_tree (cond, &code, &lhs, &rhs);
554   gimple_cond_set_condition (stmt, code, lhs, rhs);
555 }
556
557 /* Build a GIMPLE_LABEL statement for LABEL.  */
558
559 gimple
560 gimple_build_label (tree label)
561 {
562   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_LABEL, ERROR_MARK, 1);
563   gimple_label_set_label (p, label);
564   return p;
565 }
566
567 /* Build a GIMPLE_GOTO statement to label DEST.  */
568
569 gimple
570 gimple_build_goto (tree dest)
571 {
572   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_GOTO, ERROR_MARK, 1);
573   gimple_goto_set_dest (p, dest);
574   return p;
575 }
576
577
578 /* Build a GIMPLE_NOP statement.  */
579
580 gimple
581 gimple_build_nop (void)
582 {
583   return gimple_alloc (GIMPLE_NOP, 0);
584 }
585
586
587 /* Build a GIMPLE_BIND statement.
588    VARS are the variables in BODY.
589    BLOCK is the containing block.  */
590
591 gimple
592 gimple_build_bind (tree vars, gimple_seq body, tree block)
593 {
594   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_BIND, 0);
595   gimple_bind_set_vars (p, vars);
596   if (body)
597     gimple_bind_set_body (p, body);
598   if (block)
599     gimple_bind_set_block (p, block);
600   return p;
601 }
602
603 /* Helper function to set the simple fields of a asm stmt.
604
605    STRING is a pointer to a string that is the asm blocks assembly code.
606    NINPUT is the number of register inputs.
607    NOUTPUT is the number of register outputs.
608    NCLOBBERS is the number of clobbered registers.
609    */
610
611 static inline gimple
612 gimple_build_asm_1 (const char *string, unsigned ninputs, unsigned noutputs,
613                     unsigned nclobbers, unsigned nlabels)
614 {
615   gimple p;
616   int size = strlen (string);
617
618   /* ASMs with labels cannot have outputs.  This should have been
619      enforced by the front end.  */
620   gcc_assert (nlabels == 0 || noutputs == 0);
621
622   p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_ASM, ERROR_MARK,
623                              ninputs + noutputs + nclobbers + nlabels);
624
625   p->gimple_asm.ni = ninputs;
626   p->gimple_asm.no = noutputs;
627   p->gimple_asm.nc = nclobbers;
628   p->gimple_asm.nl = nlabels;
629   p->gimple_asm.string = ggc_alloc_string (string, size);
630
631 #ifdef GATHER_STATISTICS
632   gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind (GIMPLE_ASM)] += size;
633 #endif
634
635   return p;
636 }
637
638 /* Build a GIMPLE_ASM statement.
639
640    STRING is the assembly code.
641    NINPUT is the number of register inputs.
642    NOUTPUT is the number of register outputs.
643    NCLOBBERS is the number of clobbered registers.
644    INPUTS is a vector of the input register parameters.
645    OUTPUTS is a vector of the output register parameters.
646    CLOBBERS is a vector of the clobbered register parameters.
647    LABELS is a vector of destination labels.  */
648
649 gimple
650 gimple_build_asm_vec (const char *string, VEC(tree,gc)* inputs,
651                       VEC(tree,gc)* outputs, VEC(tree,gc)* clobbers,
652                       VEC(tree,gc)* labels)
653 {
654   gimple p;
655   unsigned i;
656
657   p = gimple_build_asm_1 (string,
658                           VEC_length (tree, inputs),
659                           VEC_length (tree, outputs),
660                           VEC_length (tree, clobbers),
661                           VEC_length (tree, labels));
662
663   for (i = 0; i < VEC_length (tree, inputs); i++)
664     gimple_asm_set_input_op (p, i, VEC_index (tree, inputs, i));
665
666   for (i = 0; i < VEC_length (tree, outputs); i++)
667     gimple_asm_set_output_op (p, i, VEC_index (tree, outputs, i));
668
669   for (i = 0; i < VEC_length (tree, clobbers); i++)
670     gimple_asm_set_clobber_op (p, i, VEC_index (tree, clobbers, i));
671
672   for (i = 0; i < VEC_length (tree, labels); i++)
673     gimple_asm_set_label_op (p, i, VEC_index (tree, labels, i));
674
675   return p;
676 }
677
678 /* Build a GIMPLE_CATCH statement.
679
680   TYPES are the catch types.
681   HANDLER is the exception handler.  */
682
683 gimple
684 gimple_build_catch (tree types, gimple_seq handler)
685 {
686   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_CATCH, 0);
687   gimple_catch_set_types (p, types);
688   if (handler)
689     gimple_catch_set_handler (p, handler);
690
691   return p;
692 }
693
694 /* Build a GIMPLE_EH_FILTER statement.
695
696    TYPES are the filter's types.
697    FAILURE is the filter's failure action.  */
698
699 gimple
700 gimple_build_eh_filter (tree types, gimple_seq failure)
701 {
702   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_EH_FILTER, 0);
703   gimple_eh_filter_set_types (p, types);
704   if (failure)
705     gimple_eh_filter_set_failure (p, failure);
706
707   return p;
708 }
709
710 /* Build a GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW statement.  */
711
712 gimple
713 gimple_build_eh_must_not_throw (tree decl)
714 {
715   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW, 0);
716
717   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
718   gcc_assert (flags_from_decl_or_type (decl) & ECF_NORETURN);
719   gimple_eh_must_not_throw_set_fndecl (p, decl);
720
721   return p;
722 }
723
724 /* Build a GIMPLE_TRY statement.
725
726    EVAL is the expression to evaluate.
727    CLEANUP is the cleanup expression.
728    KIND is either GIMPLE_TRY_CATCH or GIMPLE_TRY_FINALLY depending on
729    whether this is a try/catch or a try/finally respectively.  */
730
731 gimple
732 gimple_build_try (gimple_seq eval, gimple_seq cleanup,
733                   enum gimple_try_flags kind)
734 {
735   gimple p;
736
737   gcc_assert (kind == GIMPLE_TRY_CATCH || kind == GIMPLE_TRY_FINALLY);
738   p = gimple_alloc (GIMPLE_TRY, 0);
739   gimple_set_subcode (p, kind);
740   if (eval)
741     gimple_try_set_eval (p, eval);
742   if (cleanup)
743     gimple_try_set_cleanup (p, cleanup);
744
745   return p;
746 }
747
748 /* Construct a GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR statement.
749
750    CLEANUP is the cleanup expression.  */
751
752 gimple
753 gimple_build_wce (gimple_seq cleanup)
754 {
755   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR, 0);
756   if (cleanup)
757     gimple_wce_set_cleanup (p, cleanup);
758
759   return p;
760 }
761
762
763 /* Build a GIMPLE_RESX statement.  */
764
765 gimple
766 gimple_build_resx (int region)
767 {
768   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_RESX, ERROR_MARK, 0);
769   p->gimple_eh_ctrl.region = region;
770   return p;
771 }
772
773
774 /* The helper for constructing a gimple switch statement.
775    INDEX is the switch's index.
776    NLABELS is the number of labels in the switch excluding the default.
777    DEFAULT_LABEL is the default label for the switch statement.  */
778
779 gimple
780 gimple_build_switch_nlabels (unsigned nlabels, tree index, tree default_label)
781 {
782   /* nlabels + 1 default label + 1 index.  */
783   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_SWITCH, ERROR_MARK,
784                                     1 + (default_label != NULL) + nlabels);
785   gimple_switch_set_index (p, index);
786   if (default_label)
787     gimple_switch_set_default_label (p, default_label);
788   return p;
789 }
790
791
792 /* Build a GIMPLE_SWITCH statement.
793
794    INDEX is the switch's index.
795    NLABELS is the number of labels in the switch excluding the DEFAULT_LABEL.
796    ... are the labels excluding the default.  */
797
798 gimple
799 gimple_build_switch (unsigned nlabels, tree index, tree default_label, ...)
800 {
801   va_list al;
802   unsigned i, offset;
803   gimple p = gimple_build_switch_nlabels (nlabels, index, default_label);
804
805   /* Store the rest of the labels.  */
806   va_start (al, default_label);
807   offset = (default_label != NULL);
808   for (i = 0; i < nlabels; i++)
809     gimple_switch_set_label (p, i + offset, va_arg (al, tree));
810   va_end (al);
811
812   return p;
813 }
814
815
816 /* Build a GIMPLE_SWITCH statement.
817
818    INDEX is the switch's index.
819    DEFAULT_LABEL is the default label
820    ARGS is a vector of labels excluding the default.  */
821
822 gimple
823 gimple_build_switch_vec (tree index, tree default_label, VEC(tree, heap) *args)
824 {
825   unsigned i, offset, nlabels = VEC_length (tree, args);
826   gimple p = gimple_build_switch_nlabels (nlabels, index, default_label);
827
828   /* Copy the labels from the vector to the switch statement.  */
829   offset = (default_label != NULL);
830   for (i = 0; i < nlabels; i++)
831     gimple_switch_set_label (p, i + offset, VEC_index (tree, args, i));
832
833   return p;
834 }
835
836 /* Build a GIMPLE_EH_DISPATCH statement.  */
837
838 gimple
839 gimple_build_eh_dispatch (int region)
840 {
841   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_EH_DISPATCH, ERROR_MARK, 0);
842   p->gimple_eh_ctrl.region = region;
843   return p;
844 }
845
846 /* Build a new GIMPLE_DEBUG_BIND statement.
847
848    VAR is bound to VALUE; block and location are taken from STMT.  */
849
850 gimple
851 gimple_build_debug_bind_stat (tree var, tree value, gimple stmt MEM_STAT_DECL)
852 {
853   gimple p = gimple_build_with_ops_stat (GIMPLE_DEBUG,
854                                          (unsigned)GIMPLE_DEBUG_BIND, 2
855                                          PASS_MEM_STAT);
856
857   gimple_debug_bind_set_var (p, var);
858   gimple_debug_bind_set_value (p, value);
859   if (stmt)
860     {
861       gimple_set_block (p, gimple_block (stmt));
862       gimple_set_location (p, gimple_location (stmt));
863     }
864
865   return p;
866 }
867
868
869 /* Build a GIMPLE_OMP_CRITICAL statement.
870
871    BODY is the sequence of statements for which only one thread can execute.
872    NAME is optional identifier for this critical block.  */
873
874 gimple
875 gimple_build_omp_critical (gimple_seq body, tree name)
876 {
877   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_CRITICAL, 0);
878   gimple_omp_critical_set_name (p, name);
879   if (body)
880     gimple_omp_set_body (p, body);
881
882   return p;
883 }
884
885 /* Build a GIMPLE_OMP_FOR statement.
886
887    BODY is sequence of statements inside the for loop.
888    CLAUSES, are any of the OMP loop construct's clauses: private, firstprivate,
889    lastprivate, reductions, ordered, schedule, and nowait.
890    COLLAPSE is the collapse count.
891    PRE_BODY is the sequence of statements that are loop invariant.  */
892
893 gimple
894 gimple_build_omp_for (gimple_seq body, tree clauses, size_t collapse,
895                       gimple_seq pre_body)
896 {
897   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_FOR, 0);
898   if (body)
899     gimple_omp_set_body (p, body);
900   gimple_omp_for_set_clauses (p, clauses);
901   p->gimple_omp_for.collapse = collapse;
902   p->gimple_omp_for.iter
903       = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_omp_for_iter (collapse);
904   if (pre_body)
905     gimple_omp_for_set_pre_body (p, pre_body);
906
907   return p;
908 }
909
910
911 /* Build a GIMPLE_OMP_PARALLEL statement.
912
913    BODY is sequence of statements which are executed in parallel.
914    CLAUSES, are the OMP parallel construct's clauses.
915    CHILD_FN is the function created for the parallel threads to execute.
916    DATA_ARG are the shared data argument(s).  */
917
918 gimple
919 gimple_build_omp_parallel (gimple_seq body, tree clauses, tree child_fn,
920                            tree data_arg)
921 {
922   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_PARALLEL, 0);
923   if (body)
924     gimple_omp_set_body (p, body);
925   gimple_omp_parallel_set_clauses (p, clauses);
926   gimple_omp_parallel_set_child_fn (p, child_fn);
927   gimple_omp_parallel_set_data_arg (p, data_arg);
928
929   return p;
930 }
931
932
933 /* Build a GIMPLE_OMP_TASK statement.
934
935    BODY is sequence of statements which are executed by the explicit task.
936    CLAUSES, are the OMP parallel construct's clauses.
937    CHILD_FN is the function created for the parallel threads to execute.
938    DATA_ARG are the shared data argument(s).
939    COPY_FN is the optional function for firstprivate initialization.
940    ARG_SIZE and ARG_ALIGN are size and alignment of the data block.  */
941
942 gimple
943 gimple_build_omp_task (gimple_seq body, tree clauses, tree child_fn,
944                        tree data_arg, tree copy_fn, tree arg_size,
945                        tree arg_align)
946 {
947   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_TASK, 0);
948   if (body)
949     gimple_omp_set_body (p, body);
950   gimple_omp_task_set_clauses (p, clauses);
951   gimple_omp_task_set_child_fn (p, child_fn);
952   gimple_omp_task_set_data_arg (p, data_arg);
953   gimple_omp_task_set_copy_fn (p, copy_fn);
954   gimple_omp_task_set_arg_size (p, arg_size);
955   gimple_omp_task_set_arg_align (p, arg_align);
956
957   return p;
958 }
959
960
961 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTION statement for a sections statement.
962
963    BODY is the sequence of statements in the section.  */
964
965 gimple
966 gimple_build_omp_section (gimple_seq body)
967 {
968   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTION, 0);
969   if (body)
970     gimple_omp_set_body (p, body);
971
972   return p;
973 }
974
975
976 /* Build a GIMPLE_OMP_MASTER statement.
977
978    BODY is the sequence of statements to be executed by just the master.  */
979
980 gimple
981 gimple_build_omp_master (gimple_seq body)
982 {
983   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_MASTER, 0);
984   if (body)
985     gimple_omp_set_body (p, body);
986
987   return p;
988 }
989
990
991 /* Build a GIMPLE_OMP_CONTINUE statement.
992
993    CONTROL_DEF is the definition of the control variable.
994    CONTROL_USE is the use of the control variable.  */
995
996 gimple
997 gimple_build_omp_continue (tree control_def, tree control_use)
998 {
999   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_CONTINUE, 0);
1000   gimple_omp_continue_set_control_def (p, control_def);
1001   gimple_omp_continue_set_control_use (p, control_use);
1002   return p;
1003 }
1004
1005 /* Build a GIMPLE_OMP_ORDERED statement.
1006
1007    BODY is the sequence of statements inside a loop that will executed in
1008    sequence.  */
1009
1010 gimple
1011 gimple_build_omp_ordered (gimple_seq body)
1012 {
1013   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ORDERED, 0);
1014   if (body)
1015     gimple_omp_set_body (p, body);
1016
1017   return p;
1018 }
1019
1020
1021 /* Build a GIMPLE_OMP_RETURN statement.
1022    WAIT_P is true if this is a non-waiting return.  */
1023
1024 gimple
1025 gimple_build_omp_return (bool wait_p)
1026 {
1027   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_RETURN, 0);
1028   if (wait_p)
1029     gimple_omp_return_set_nowait (p);
1030
1031   return p;
1032 }
1033
1034
1035 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTIONS statement.
1036
1037    BODY is a sequence of section statements.
1038    CLAUSES are any of the OMP sections contsruct's clauses: private,
1039    firstprivate, lastprivate, reduction, and nowait.  */
1040
1041 gimple
1042 gimple_build_omp_sections (gimple_seq body, tree clauses)
1043 {
1044   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTIONS, 0);
1045   if (body)
1046     gimple_omp_set_body (p, body);
1047   gimple_omp_sections_set_clauses (p, clauses);
1048
1049   return p;
1050 }
1051
1052
1053 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
1054
1055 gimple
1056 gimple_build_omp_sections_switch (void)
1057 {
1058   return gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH, 0);
1059 }
1060
1061
1062 /* Build a GIMPLE_OMP_SINGLE statement.
1063
1064    BODY is the sequence of statements that will be executed once.
1065    CLAUSES are any of the OMP single construct's clauses: private, firstprivate,
1066    copyprivate, nowait.  */
1067
1068 gimple
1069 gimple_build_omp_single (gimple_seq body, tree clauses)
1070 {
1071   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SINGLE, 0);
1072   if (body)
1073     gimple_omp_set_body (p, body);
1074   gimple_omp_single_set_clauses (p, clauses);
1075
1076   return p;
1077 }
1078
1079
1080 /* Build a GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD statement.  */
1081
1082 gimple
1083 gimple_build_omp_atomic_load (tree lhs, tree rhs)
1084 {
1085   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD, 0);
1086   gimple_omp_atomic_load_set_lhs (p, lhs);
1087   gimple_omp_atomic_load_set_rhs (p, rhs);
1088   return p;
1089 }
1090
1091 /* Build a GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE statement.
1092
1093    VAL is the value we are storing.  */
1094
1095 gimple
1096 gimple_build_omp_atomic_store (tree val)
1097 {
1098   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE, 0);
1099   gimple_omp_atomic_store_set_val (p, val);
1100   return p;
1101 }
1102
1103 /* Build a GIMPLE_PREDICT statement.  PREDICT is one of the predictors from
1104    predict.def, OUTCOME is NOT_TAKEN or TAKEN.  */
1105
1106 gimple
1107 gimple_build_predict (enum br_predictor predictor, enum prediction outcome)
1108 {
1109   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_PREDICT, 0);
1110   /* Ensure all the predictors fit into the lower bits of the subcode.  */
1111   gcc_assert ((int) END_PREDICTORS <= GF_PREDICT_TAKEN);
1112   gimple_predict_set_predictor (p, predictor);
1113   gimple_predict_set_outcome (p, outcome);
1114   return p;
1115 }
1116
1117 #if defined ENABLE_GIMPLE_CHECKING
1118 /* Complain of a gimple type mismatch and die.  */
1119
1120 void
1121 gimple_check_failed (const_gimple gs, const char *file, int line,
1122                      const char *function, enum gimple_code code,
1123                      enum tree_code subcode)
1124 {
1125   internal_error ("gimple check: expected %s(%s), have %s(%s) in %s, at %s:%d",
1126                   gimple_code_name[code],
1127                   tree_code_name[subcode],
1128                   gimple_code_name[gimple_code (gs)],
1129                   gs->gsbase.subcode > 0
1130                     ? tree_code_name[gs->gsbase.subcode]
1131                     : "",
1132                   function, trim_filename (file), line);
1133 }
1134 #endif /* ENABLE_GIMPLE_CHECKING */
1135
1136
1137 /* Allocate a new GIMPLE sequence in GC memory and return it.  If
1138    there are free sequences in GIMPLE_SEQ_CACHE return one of those
1139    instead.  */
1140
1141 gimple_seq
1142 gimple_seq_alloc (void)
1143 {
1144   gimple_seq seq = gimple_seq_cache;
1145   if (seq)
1146     {
1147       gimple_seq_cache = gimple_seq_cache->next_free;
1148       gcc_assert (gimple_seq_cache != seq);
1149       memset (seq, 0, sizeof (*seq));
1150     }
1151   else
1152     {
1153       seq = ggc_alloc_cleared_gimple_seq_d ();
1154 #ifdef GATHER_STATISTICS
1155       gimple_alloc_counts[(int) gimple_alloc_kind_seq]++;
1156       gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind_seq] += sizeof (*seq);
1157 #endif
1158     }
1159
1160   return seq;
1161 }
1162
1163 /* Return SEQ to the free pool of GIMPLE sequences.  */
1164
1165 void
1166 gimple_seq_free (gimple_seq seq)
1167 {
1168   if (seq == NULL)
1169     return;
1170
1171   gcc_assert (gimple_seq_first (seq) == NULL);
1172   gcc_assert (gimple_seq_last (seq) == NULL);
1173
1174   /* If this triggers, it's a sign that the same list is being freed
1175      twice.  */
1176   gcc_assert (seq != gimple_seq_cache || gimple_seq_cache == NULL);
1177
1178   /* Add SEQ to the pool of free sequences.  */
1179   seq->next_free = gimple_seq_cache;
1180   gimple_seq_cache = seq;
1181 }
1182
1183
1184 /* Link gimple statement GS to the end of the sequence *SEQ_P.  If
1185    *SEQ_P is NULL, a new sequence is allocated.  */
1186
1187 void
1188 gimple_seq_add_stmt (gimple_seq *seq_p, gimple gs)
1189 {
1190   gimple_stmt_iterator si;
1191
1192   if (gs == NULL)
1193     return;
1194
1195   if (*seq_p == NULL)
1196     *seq_p = gimple_seq_alloc ();
1197
1198   si = gsi_last (*seq_p);
1199   gsi_insert_after (&si, gs, GSI_NEW_STMT);
1200 }
1201
1202
1203 /* Append sequence SRC to the end of sequence *DST_P.  If *DST_P is
1204    NULL, a new sequence is allocated.  */
1205
1206 void
1207 gimple_seq_add_seq (gimple_seq *dst_p, gimple_seq src)
1208 {
1209   gimple_stmt_iterator si;
1210
1211   if (src == NULL)
1212     return;
1213
1214   if (*dst_p == NULL)
1215     *dst_p = gimple_seq_alloc ();
1216
1217   si = gsi_last (*dst_p);
1218   gsi_insert_seq_after (&si, src, GSI_NEW_STMT);
1219 }
1220
1221
1222 /* Helper function of empty_body_p.  Return true if STMT is an empty
1223    statement.  */
1224
1225 static bool
1226 empty_stmt_p (gimple stmt)
1227 {
1228   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_NOP)
1229     return true;
1230   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
1231     return empty_body_p (gimple_bind_body (stmt));
1232   return false;
1233 }
1234
1235
1236 /* Return true if BODY contains nothing but empty statements.  */
1237
1238 bool
1239 empty_body_p (gimple_seq body)
1240 {
1241   gimple_stmt_iterator i;
1242
1243   if (gimple_seq_empty_p (body))
1244     return true;
1245   for (i = gsi_start (body); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1246     if (!empty_stmt_p (gsi_stmt (i))
1247         && !is_gimple_debug (gsi_stmt (i)))
1248       return false;
1249
1250   return true;
1251 }
1252
1253
1254 /* Perform a deep copy of sequence SRC and return the result.  */
1255
1256 gimple_seq
1257 gimple_seq_copy (gimple_seq src)
1258 {
1259   gimple_stmt_iterator gsi;
1260   gimple_seq new_seq = gimple_seq_alloc ();
1261   gimple stmt;
1262
1263   for (gsi = gsi_start (src); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1264     {
1265       stmt = gimple_copy (gsi_stmt (gsi));
1266       gimple_seq_add_stmt (&new_seq, stmt);
1267     }
1268
1269   return new_seq;
1270 }
1271
1272
1273 /* Walk all the statements in the sequence SEQ calling walk_gimple_stmt
1274    on each one.  WI is as in walk_gimple_stmt.
1275
1276    If walk_gimple_stmt returns non-NULL, the walk is stopped, the
1277    value is stored in WI->CALLBACK_RESULT and the statement that
1278    produced the value is returned.
1279
1280    Otherwise, all the statements are walked and NULL returned.  */
1281
1282 gimple
1283 walk_gimple_seq (gimple_seq seq, walk_stmt_fn callback_stmt,
1284                  walk_tree_fn callback_op, struct walk_stmt_info *wi)
1285 {
1286   gimple_stmt_iterator gsi;
1287
1288   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1289     {
1290       tree ret = walk_gimple_stmt (&gsi, callback_stmt, callback_op, wi);
1291       if (ret)
1292         {
1293           /* If CALLBACK_STMT or CALLBACK_OP return a value, WI must exist
1294              to hold it.  */
1295           gcc_assert (wi);
1296           wi->callback_result = ret;
1297           return gsi_stmt (gsi);
1298         }
1299     }
1300
1301   if (wi)
1302     wi->callback_result = NULL_TREE;
1303
1304   return NULL;
1305 }
1306
1307
1308 /* Helper function for walk_gimple_stmt.  Walk operands of a GIMPLE_ASM.  */
1309
1310 static tree
1311 walk_gimple_asm (gimple stmt, walk_tree_fn callback_op,
1312                  struct walk_stmt_info *wi)
1313 {
1314   tree ret, op;
1315   unsigned noutputs;
1316   const char **oconstraints;
1317   unsigned i, n;
1318   const char *constraint;
1319   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1320
1321   noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
1322   oconstraints = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1323
1324   if (wi)
1325     wi->is_lhs = true;
1326
1327   for (i = 0; i < noutputs; i++)
1328     {
1329       op = gimple_asm_output_op (stmt, i);
1330       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (op)));
1331       oconstraints[i] = constraint;
1332       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem, &allows_reg,
1333                                &is_inout);
1334       if (wi)
1335         wi->val_only = (allows_reg || !allows_mem);
1336       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1337       if (ret)
1338         return ret;
1339     }
1340
1341   n = gimple_asm_ninputs (stmt);
1342   for (i = 0; i < n; i++)
1343     {
1344       op = gimple_asm_input_op (stmt, i);
1345       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (op)));
1346       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1347                               oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1348       if (wi)
1349         {
1350           wi->val_only = (allows_reg || !allows_mem);
1351           /* Although input "m" is not really a LHS, we need a lvalue.  */
1352           wi->is_lhs = !wi->val_only;
1353         }
1354       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1355       if (ret)
1356         return ret;
1357     }
1358
1359   if (wi)
1360     {
1361       wi->is_lhs = false;
1362       wi->val_only = true;
1363     }
1364
1365   n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1366   for (i = 0; i < n; i++)
1367     {
1368       op = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1369       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1370       if (ret)
1371         return ret;
1372     }
1373
1374   return NULL_TREE;
1375 }
1376
1377
1378 /* Helper function of WALK_GIMPLE_STMT.  Walk every tree operand in
1379    STMT.  CALLBACK_OP and WI are as in WALK_GIMPLE_STMT.
1380
1381    CALLBACK_OP is called on each operand of STMT via walk_tree.
1382    Additional parameters to walk_tree must be stored in WI.  For each operand
1383    OP, walk_tree is called as:
1384
1385         walk_tree (&OP, CALLBACK_OP, WI, WI->PSET)
1386
1387    If CALLBACK_OP returns non-NULL for an operand, the remaining
1388    operands are not scanned.
1389
1390    The return value is that returned by the last call to walk_tree, or
1391    NULL_TREE if no CALLBACK_OP is specified.  */
1392
1393 tree
1394 walk_gimple_op (gimple stmt, walk_tree_fn callback_op,
1395                 struct walk_stmt_info *wi)
1396 {
1397   struct pointer_set_t *pset = (wi) ? wi->pset : NULL;
1398   unsigned i;
1399   tree ret = NULL_TREE;
1400
1401   switch (gimple_code (stmt))
1402     {
1403     case GIMPLE_ASSIGN:
1404       /* Walk the RHS operands.  If the LHS is of a non-renamable type or
1405          is a register variable, we may use a COMPONENT_REF on the RHS.  */
1406       if (wi)
1407         {
1408           tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1409           wi->val_only
1410             = (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)) && !is_gimple_reg (lhs))
1411               || !gimple_assign_single_p (stmt);
1412         }
1413
1414       for (i = 1; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1415         {
1416           ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, i), callback_op, wi,
1417                            pset);
1418           if (ret)
1419             return ret;
1420         }
1421
1422       /* Walk the LHS.  If the RHS is appropriate for a memory, we
1423          may use a COMPONENT_REF on the LHS.  */
1424       if (wi)
1425         {
1426           /* If the RHS has more than 1 operand, it is not appropriate
1427              for the memory.  */
1428           wi->val_only = !is_gimple_mem_rhs (gimple_assign_rhs1 (stmt))
1429                          || !gimple_assign_single_p (stmt);
1430           wi->is_lhs = true;
1431         }
1432
1433       ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, 0), callback_op, wi, pset);
1434       if (ret)
1435         return ret;
1436
1437       if (wi)
1438         {
1439           wi->val_only = true;
1440           wi->is_lhs = false;
1441         }
1442       break;
1443
1444     case GIMPLE_CALL:
1445       if (wi)
1446         {
1447           wi->is_lhs = false;
1448           wi->val_only = true;
1449         }
1450
1451       ret = walk_tree (gimple_call_chain_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1452       if (ret)
1453         return ret;
1454
1455       ret = walk_tree (gimple_call_fn_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1456       if (ret)
1457         return ret;
1458
1459       for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
1460         {
1461           if (wi)
1462             wi->val_only
1463               = is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_call_arg (stmt, i)));
1464           ret = walk_tree (gimple_call_arg_ptr (stmt, i), callback_op, wi,
1465                            pset);
1466           if (ret)
1467             return ret;
1468         }
1469
1470       if (gimple_call_lhs (stmt))
1471         {
1472           if (wi)
1473             {
1474               wi->is_lhs = true;
1475               wi->val_only
1476                 = is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
1477             }
1478
1479           ret = walk_tree (gimple_call_lhs_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1480           if (ret)
1481             return ret;
1482         }
1483
1484       if (wi)
1485         {
1486           wi->is_lhs = false;
1487           wi->val_only = true;
1488         }
1489       break;
1490
1491     case GIMPLE_CATCH:
1492       ret = walk_tree (gimple_catch_types_ptr (stmt), callback_op, wi,
1493                        pset);
1494       if (ret)
1495         return ret;
1496       break;
1497
1498     case GIMPLE_EH_FILTER:
1499       ret = walk_tree (gimple_eh_filter_types_ptr (stmt), callback_op, wi,
1500                        pset);
1501       if (ret)
1502         return ret;
1503       break;
1504
1505     case GIMPLE_ASM:
1506       ret = walk_gimple_asm (stmt, callback_op, wi);
1507       if (ret)
1508         return ret;
1509       break;
1510
1511     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
1512       ret = walk_tree (gimple_omp_continue_control_def_ptr (stmt),
1513                        callback_op, wi, pset);
1514       if (ret)
1515         return ret;
1516
1517       ret = walk_tree (gimple_omp_continue_control_use_ptr (stmt),
1518                        callback_op, wi, pset);
1519       if (ret)
1520         return ret;
1521       break;
1522
1523     case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1524       ret = walk_tree (gimple_omp_critical_name_ptr (stmt), callback_op, wi,
1525                        pset);
1526       if (ret)
1527         return ret;
1528       break;
1529
1530     case GIMPLE_OMP_FOR:
1531       ret = walk_tree (gimple_omp_for_clauses_ptr (stmt), callback_op, wi,
1532                        pset);
1533       if (ret)
1534         return ret;
1535       for (i = 0; i < gimple_omp_for_collapse (stmt); i++)
1536         {
1537           ret = walk_tree (gimple_omp_for_index_ptr (stmt, i), callback_op,
1538                            wi, pset);
1539           if (ret)
1540             return ret;
1541           ret = walk_tree (gimple_omp_for_initial_ptr (stmt, i), callback_op,
1542                            wi, pset);
1543           if (ret)
1544             return ret;
1545           ret = walk_tree (gimple_omp_for_final_ptr (stmt, i), callback_op,
1546                            wi, pset);
1547           if (ret)
1548             return ret;
1549           ret = walk_tree (gimple_omp_for_incr_ptr (stmt, i), callback_op,
1550                            wi, pset);
1551         }
1552       if (ret)
1553         return ret;
1554       break;
1555
1556     case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1557       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1558                        wi, pset);
1559       if (ret)
1560         return ret;
1561       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_child_fn_ptr (stmt), callback_op,
1562                        wi, pset);
1563       if (ret)
1564         return ret;
1565       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_data_arg_ptr (stmt), callback_op,
1566                        wi, pset);
1567       if (ret)
1568         return ret;
1569       break;
1570
1571     case GIMPLE_OMP_TASK:
1572       ret = walk_tree (gimple_omp_task_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1573                        wi, pset);
1574       if (ret)
1575         return ret;
1576       ret = walk_tree (gimple_omp_task_child_fn_ptr (stmt), callback_op,
1577                        wi, pset);
1578       if (ret)
1579         return ret;
1580       ret = walk_tree (gimple_omp_task_data_arg_ptr (stmt), callback_op,
1581                        wi, pset);
1582       if (ret)
1583         return ret;
1584       ret = walk_tree (gimple_omp_task_copy_fn_ptr (stmt), callback_op,
1585                        wi, pset);
1586       if (ret)
1587         return ret;
1588       ret = walk_tree (gimple_omp_task_arg_size_ptr (stmt), callback_op,
1589                        wi, pset);
1590       if (ret)
1591         return ret;
1592       ret = walk_tree (gimple_omp_task_arg_align_ptr (stmt), callback_op,
1593                        wi, pset);
1594       if (ret)
1595         return ret;
1596       break;
1597
1598     case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1599       ret = walk_tree (gimple_omp_sections_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1600                        wi, pset);
1601       if (ret)
1602         return ret;
1603
1604       ret = walk_tree (gimple_omp_sections_control_ptr (stmt), callback_op,
1605                        wi, pset);
1606       if (ret)
1607         return ret;
1608
1609       break;
1610
1611     case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1612       ret = walk_tree (gimple_omp_single_clauses_ptr (stmt), callback_op, wi,
1613                        pset);
1614       if (ret)
1615         return ret;
1616       break;
1617
1618     case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
1619       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_load_lhs_ptr (stmt), callback_op, wi,
1620                        pset);
1621       if (ret)
1622         return ret;
1623
1624       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_load_rhs_ptr (stmt), callback_op, wi,
1625                        pset);
1626       if (ret)
1627         return ret;
1628       break;
1629
1630     case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
1631       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_store_val_ptr (stmt), callback_op,
1632                        wi, pset);
1633       if (ret)
1634         return ret;
1635       break;
1636
1637       /* Tuples that do not have operands.  */
1638     case GIMPLE_NOP:
1639     case GIMPLE_RESX:
1640     case GIMPLE_OMP_RETURN:
1641     case GIMPLE_PREDICT:
1642       break;
1643
1644     default:
1645       {
1646         enum gimple_statement_structure_enum gss;
1647         gss = gimple_statement_structure (stmt);
1648         if (gss == GSS_WITH_OPS || gss == GSS_WITH_MEM_OPS)
1649           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1650             {
1651               ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, i), callback_op, wi, pset);
1652               if (ret)
1653                 return ret;
1654             }
1655       }
1656       break;
1657     }
1658
1659   return NULL_TREE;
1660 }
1661
1662
1663 /* Walk the current statement in GSI (optionally using traversal state
1664    stored in WI).  If WI is NULL, no state is kept during traversal.
1665    The callback CALLBACK_STMT is called.  If CALLBACK_STMT indicates
1666    that it has handled all the operands of the statement, its return
1667    value is returned.  Otherwise, the return value from CALLBACK_STMT
1668    is discarded and its operands are scanned.
1669
1670    If CALLBACK_STMT is NULL or it didn't handle the operands,
1671    CALLBACK_OP is called on each operand of the statement via
1672    walk_gimple_op.  If walk_gimple_op returns non-NULL for any
1673    operand, the remaining operands are not scanned.  In this case, the
1674    return value from CALLBACK_OP is returned.
1675
1676    In any other case, NULL_TREE is returned.  */
1677
1678 tree
1679 walk_gimple_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi, walk_stmt_fn callback_stmt,
1680                   walk_tree_fn callback_op, struct walk_stmt_info *wi)
1681 {
1682   gimple ret;
1683   tree tree_ret;
1684   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1685
1686   if (wi)
1687     wi->gsi = *gsi;
1688
1689   if (wi && wi->want_locations && gimple_has_location (stmt))
1690     input_location = gimple_location (stmt);
1691
1692   ret = NULL;
1693
1694   /* Invoke the statement callback.  Return if the callback handled
1695      all of STMT operands by itself.  */
1696   if (callback_stmt)
1697     {
1698       bool handled_ops = false;
1699       tree_ret = callback_stmt (gsi, &handled_ops, wi);
1700       if (handled_ops)
1701         return tree_ret;
1702
1703       /* If CALLBACK_STMT did not handle operands, it should not have
1704          a value to return.  */
1705       gcc_assert (tree_ret == NULL);
1706
1707       /* Re-read stmt in case the callback changed it.  */
1708       stmt = gsi_stmt (*gsi);
1709     }
1710
1711   /* If CALLBACK_OP is defined, invoke it on every operand of STMT.  */
1712   if (callback_op)
1713     {
1714       tree_ret = walk_gimple_op (stmt, callback_op, wi);
1715       if (tree_ret)
1716         return tree_ret;
1717     }
1718
1719   /* If STMT can have statements inside (e.g. GIMPLE_BIND), walk them.  */
1720   switch (gimple_code (stmt))
1721     {
1722     case GIMPLE_BIND:
1723       ret = walk_gimple_seq (gimple_bind_body (stmt), callback_stmt,
1724                              callback_op, wi);
1725       if (ret)
1726         return wi->callback_result;
1727       break;
1728
1729     case GIMPLE_CATCH:
1730       ret = walk_gimple_seq (gimple_catch_handler (stmt), callback_stmt,
1731                              callback_op, wi);
1732       if (ret)
1733         return wi->callback_result;
1734       break;
1735
1736     case GIMPLE_EH_FILTER:
1737       ret = walk_gimple_seq (gimple_eh_filter_failure (stmt), callback_stmt,
1738                              callback_op, wi);
1739       if (ret)
1740         return wi->callback_result;
1741       break;
1742
1743     case GIMPLE_TRY:
1744       ret = walk_gimple_seq (gimple_try_eval (stmt), callback_stmt, callback_op,
1745                              wi);
1746       if (ret)
1747         return wi->callback_result;
1748
1749       ret = walk_gimple_seq (gimple_try_cleanup (stmt), callback_stmt,
1750                              callback_op, wi);
1751       if (ret)
1752         return wi->callback_result;
1753       break;
1754
1755     case GIMPLE_OMP_FOR:
1756       ret = walk_gimple_seq (gimple_omp_for_pre_body (stmt), callback_stmt,
1757                              callback_op, wi);
1758       if (ret)
1759         return wi->callback_result;
1760
1761       /* FALL THROUGH.  */
1762     case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1763     case GIMPLE_OMP_MASTER:
1764     case GIMPLE_OMP_ORDERED:
1765     case GIMPLE_OMP_SECTION:
1766     case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1767     case GIMPLE_OMP_TASK:
1768     case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1769     case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1770       ret = walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), callback_stmt, callback_op,
1771                              wi);
1772       if (ret)
1773         return wi->callback_result;
1774       break;
1775
1776     case GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR:
1777       ret = walk_gimple_seq (gimple_wce_cleanup (stmt), callback_stmt,
1778                              callback_op, wi);
1779       if (ret)
1780         return wi->callback_result;
1781       break;
1782
1783     default:
1784       gcc_assert (!gimple_has_substatements (stmt));
1785       break;
1786     }
1787
1788   return NULL;
1789 }
1790
1791
1792 /* Set sequence SEQ to be the GIMPLE body for function FN.  */
1793
1794 void
1795 gimple_set_body (tree fndecl, gimple_seq seq)
1796 {
1797   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1798   if (fn == NULL)
1799     {
1800       /* If FNDECL still does not have a function structure associated
1801          with it, then it does not make sense for it to receive a
1802          GIMPLE body.  */
1803       gcc_assert (seq == NULL);
1804     }
1805   else
1806     fn->gimple_body = seq;
1807 }
1808
1809
1810 /* Return the body of GIMPLE statements for function FN.  After the
1811    CFG pass, the function body doesn't exist anymore because it has
1812    been split up into basic blocks.  In this case, it returns
1813    NULL.  */
1814
1815 gimple_seq
1816 gimple_body (tree fndecl)
1817 {
1818   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1819   return fn ? fn->gimple_body : NULL;
1820 }
1821
1822 /* Return true when FNDECL has Gimple body either in unlowered
1823    or CFG form.  */
1824 bool
1825 gimple_has_body_p (tree fndecl)
1826 {
1827   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1828   return (gimple_body (fndecl) || (fn && fn->cfg));
1829 }
1830
1831 /* Return true if calls C1 and C2 are known to go to the same function.  */
1832
1833 bool
1834 gimple_call_same_target_p (const_gimple c1, const_gimple c2)
1835 {
1836   if (gimple_call_internal_p (c1))
1837     return (gimple_call_internal_p (c2)
1838             && gimple_call_internal_fn (c1) == gimple_call_internal_fn (c2));
1839   else
1840     return (gimple_call_fn (c1) == gimple_call_fn (c2)
1841             || (gimple_call_fndecl (c1)
1842                 && gimple_call_fndecl (c1) == gimple_call_fndecl (c2)));
1843 }
1844
1845 /* Detect flags from a GIMPLE_CALL.  This is just like
1846    call_expr_flags, but for gimple tuples.  */
1847
1848 int
1849 gimple_call_flags (const_gimple stmt)
1850 {
1851   int flags;
1852   tree decl = gimple_call_fndecl (stmt);
1853
1854   if (decl)
1855     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
1856   else if (gimple_call_internal_p (stmt))
1857     flags = internal_fn_flags (gimple_call_internal_fn (stmt));
1858   else
1859     flags = flags_from_decl_or_type (gimple_call_fntype (stmt));
1860
1861   if (stmt->gsbase.subcode & GF_CALL_NOTHROW)
1862     flags |= ECF_NOTHROW;
1863
1864   return flags;
1865 }
1866
1867 /* Return the "fn spec" string for call STMT.  */
1868
1869 static tree
1870 gimple_call_fnspec (const_gimple stmt)
1871 {
1872   tree type, attr;
1873
1874   type = gimple_call_fntype (stmt);
1875   if (!type)
1876     return NULL_TREE;
1877
1878   attr = lookup_attribute ("fn spec", TYPE_ATTRIBUTES (type));
1879   if (!attr)
1880     return NULL_TREE;
1881
1882   return TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr));
1883 }
1884
1885 /* Detects argument flags for argument number ARG on call STMT.  */
1886
1887 int
1888 gimple_call_arg_flags (const_gimple stmt, unsigned arg)
1889 {
1890   tree attr = gimple_call_fnspec (stmt);
1891
1892   if (!attr || 1 + arg >= (unsigned) TREE_STRING_LENGTH (attr))
1893     return 0;
1894
1895   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[1 + arg])
1896     {
1897     case 'x':
1898     case 'X':
1899       return EAF_UNUSED;
1900
1901     case 'R':
1902       return EAF_DIRECT | EAF_NOCLOBBER | EAF_NOESCAPE;
1903
1904     case 'r':
1905       return EAF_NOCLOBBER | EAF_NOESCAPE;
1906
1907     case 'W':
1908       return EAF_DIRECT | EAF_NOESCAPE;
1909
1910     case 'w':
1911       return EAF_NOESCAPE;
1912
1913     case '.':
1914     default:
1915       return 0;
1916     }
1917 }
1918
1919 /* Detects return flags for the call STMT.  */
1920
1921 int
1922 gimple_call_return_flags (const_gimple stmt)
1923 {
1924   tree attr;
1925
1926   if (gimple_call_flags (stmt) & ECF_MALLOC)
1927     return ERF_NOALIAS;
1928
1929   attr = gimple_call_fnspec (stmt);
1930   if (!attr || TREE_STRING_LENGTH (attr) < 1)
1931     return 0;
1932
1933   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[0])
1934     {
1935     case '1':
1936     case '2':
1937     case '3':
1938     case '4':
1939       return ERF_RETURNS_ARG | (TREE_STRING_POINTER (attr)[0] - '1');
1940
1941     case 'm':
1942       return ERF_NOALIAS;
1943
1944     case '.':
1945     default:
1946       return 0;
1947     }
1948 }
1949
1950
1951 /* Return true if GS is a copy assignment.  */
1952
1953 bool
1954 gimple_assign_copy_p (gimple gs)
1955 {
1956   return (gimple_assign_single_p (gs)
1957           && is_gimple_val (gimple_op (gs, 1)));
1958 }
1959
1960
1961 /* Return true if GS is a SSA_NAME copy assignment.  */
1962
1963 bool
1964 gimple_assign_ssa_name_copy_p (gimple gs)
1965 {
1966   return (gimple_assign_single_p (gs)
1967           && TREE_CODE (gimple_assign_lhs (gs)) == SSA_NAME
1968           && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (gs)) == SSA_NAME);
1969 }
1970
1971
1972 /* Return true if GS is an assignment with a unary RHS, but the
1973    operator has no effect on the assigned value.  The logic is adapted
1974    from STRIP_NOPS.  This predicate is intended to be used in tuplifying
1975    instances in which STRIP_NOPS was previously applied to the RHS of
1976    an assignment.
1977
1978    NOTE: In the use cases that led to the creation of this function
1979    and of gimple_assign_single_p, it is typical to test for either
1980    condition and to proceed in the same manner.  In each case, the
1981    assigned value is represented by the single RHS operand of the
1982    assignment.  I suspect there may be cases where gimple_assign_copy_p,
1983    gimple_assign_single_p, or equivalent logic is used where a similar
1984    treatment of unary NOPs is appropriate.  */
1985
1986 bool
1987 gimple_assign_unary_nop_p (gimple gs)
1988 {
1989   return (is_gimple_assign (gs)
1990           && (CONVERT_EXPR_CODE_P (gimple_assign_rhs_code (gs))
1991               || gimple_assign_rhs_code (gs) == NON_LVALUE_EXPR)
1992           && gimple_assign_rhs1 (gs) != error_mark_node
1993           && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (gs)))
1994               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (gimple_assign_rhs1 (gs)))));
1995 }
1996
1997 /* Set BB to be the basic block holding G.  */
1998
1999 void
2000 gimple_set_bb (gimple stmt, basic_block bb)
2001 {
2002   stmt->gsbase.bb = bb;
2003
2004   /* If the statement is a label, add the label to block-to-labels map
2005      so that we can speed up edge creation for GIMPLE_GOTOs.  */
2006   if (cfun->cfg && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2007     {
2008       tree t;
2009       int uid;
2010
2011       t = gimple_label_label (stmt);
2012       uid = LABEL_DECL_UID (t);
2013       if (uid == -1)
2014         {
2015           unsigned old_len = VEC_length (basic_block, label_to_block_map);
2016           LABEL_DECL_UID (t) = uid = cfun->cfg->last_label_uid++;
2017           if (old_len <= (unsigned) uid)
2018             {
2019               unsigned new_len = 3 * uid / 2 + 1;
2020
2021               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, label_to_block_map,
2022                                      new_len);
2023             }
2024         }
2025
2026       VEC_replace (basic_block, label_to_block_map, uid, bb);
2027     }
2028 }
2029
2030
2031 /* Modify the RHS of the assignment pointed-to by GSI using the
2032    operands in the expression tree EXPR.
2033
2034    NOTE: The statement pointed-to by GSI may be reallocated if it
2035    did not have enough operand slots.
2036
2037    This function is useful to convert an existing tree expression into
2038    the flat representation used for the RHS of a GIMPLE assignment.
2039    It will reallocate memory as needed to expand or shrink the number
2040    of operand slots needed to represent EXPR.
2041
2042    NOTE: If you find yourself building a tree and then calling this
2043    function, you are most certainly doing it the slow way.  It is much
2044    better to build a new assignment or to use the function
2045    gimple_assign_set_rhs_with_ops, which does not require an
2046    expression tree to be built.  */
2047
2048 void
2049 gimple_assign_set_rhs_from_tree (gimple_stmt_iterator *gsi, tree expr)
2050 {
2051   enum tree_code subcode;
2052   tree op1, op2, op3;
2053
2054   extract_ops_from_tree_1 (expr, &subcode, &op1, &op2, &op3);
2055   gimple_assign_set_rhs_with_ops_1 (gsi, subcode, op1, op2, op3);
2056 }
2057
2058
2059 /* Set the RHS of assignment statement pointed-to by GSI to CODE with
2060    operands OP1, OP2 and OP3.
2061
2062    NOTE: The statement pointed-to by GSI may be reallocated if it
2063    did not have enough operand slots.  */
2064
2065 void
2066 gimple_assign_set_rhs_with_ops_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
2067                                   tree op1, tree op2, tree op3)
2068 {
2069   unsigned new_rhs_ops = get_gimple_rhs_num_ops (code);
2070   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
2071
2072   /* If the new CODE needs more operands, allocate a new statement.  */
2073   if (gimple_num_ops (stmt) < new_rhs_ops + 1)
2074     {
2075       tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2076       gimple new_stmt = gimple_alloc (gimple_code (stmt), new_rhs_ops + 1);
2077       memcpy (new_stmt, stmt, gimple_size (gimple_code (stmt)));
2078       gsi_replace (gsi, new_stmt, true);
2079       stmt = new_stmt;
2080
2081       /* The LHS needs to be reset as this also changes the SSA name
2082          on the LHS.  */
2083       gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2084     }
2085
2086   gimple_set_num_ops (stmt, new_rhs_ops + 1);
2087   gimple_set_subcode (stmt, code);
2088   gimple_assign_set_rhs1 (stmt, op1);
2089   if (new_rhs_ops > 1)
2090     gimple_assign_set_rhs2 (stmt, op2);
2091   if (new_rhs_ops > 2)
2092     gimple_assign_set_rhs3 (stmt, op3);
2093 }
2094
2095
2096 /* Return the LHS of a statement that performs an assignment,
2097    either a GIMPLE_ASSIGN or a GIMPLE_CALL.  Returns NULL_TREE
2098    for a call to a function that returns no value, or for a
2099    statement other than an assignment or a call.  */
2100
2101 tree
2102 gimple_get_lhs (const_gimple stmt)
2103 {
2104   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2105
2106   if (code == GIMPLE_ASSIGN)
2107     return gimple_assign_lhs (stmt);
2108   else if (code == GIMPLE_CALL)
2109     return gimple_call_lhs (stmt);
2110   else
2111     return NULL_TREE;
2112 }
2113
2114
2115 /* Set the LHS of a statement that performs an assignment,
2116    either a GIMPLE_ASSIGN or a GIMPLE_CALL.  */
2117
2118 void
2119 gimple_set_lhs (gimple stmt, tree lhs)
2120 {
2121   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2122
2123   if (code == GIMPLE_ASSIGN)
2124     gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2125   else if (code == GIMPLE_CALL)
2126     gimple_call_set_lhs (stmt, lhs);
2127   else
2128     gcc_unreachable();
2129 }
2130
2131 /* Replace the LHS of STMT, an assignment, either a GIMPLE_ASSIGN or a
2132    GIMPLE_CALL, with NLHS, in preparation for modifying the RHS to an
2133    expression with a different value.
2134
2135    This will update any annotations (say debug bind stmts) referring
2136    to the original LHS, so that they use the RHS instead.  This is
2137    done even if NLHS and LHS are the same, for it is understood that
2138    the RHS will be modified afterwards, and NLHS will not be assigned
2139    an equivalent value.
2140
2141    Adjusting any non-annotation uses of the LHS, if needed, is a
2142    responsibility of the caller.
2143
2144    The effect of this call should be pretty much the same as that of
2145    inserting a copy of STMT before STMT, and then removing the
2146    original stmt, at which time gsi_remove() would have update
2147    annotations, but using this function saves all the inserting,
2148    copying and removing.  */
2149
2150 void
2151 gimple_replace_lhs (gimple stmt, tree nlhs)
2152 {
2153   if (MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
2154     {
2155       tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
2156
2157       gcc_assert (SSA_NAME_DEF_STMT (lhs) == stmt);
2158
2159       insert_debug_temp_for_var_def (NULL, lhs);
2160     }
2161
2162   gimple_set_lhs (stmt, nlhs);
2163 }
2164
2165 /* Return a deep copy of statement STMT.  All the operands from STMT
2166    are reallocated and copied using unshare_expr.  The DEF, USE, VDEF
2167    and VUSE operand arrays are set to empty in the new copy.  */
2168
2169 gimple
2170 gimple_copy (gimple stmt)
2171 {
2172   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2173   unsigned num_ops = gimple_num_ops (stmt);
2174   gimple copy = gimple_alloc (code, num_ops);
2175   unsigned i;
2176
2177   /* Shallow copy all the fields from STMT.  */
2178   memcpy (copy, stmt, gimple_size (code));
2179
2180   /* If STMT has sub-statements, deep-copy them as well.  */
2181   if (gimple_has_substatements (stmt))
2182     {
2183       gimple_seq new_seq;
2184       tree t;
2185
2186       switch (gimple_code (stmt))
2187         {
2188         case GIMPLE_BIND:
2189           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_bind_body (stmt));
2190           gimple_bind_set_body (copy, new_seq);
2191           gimple_bind_set_vars (copy, unshare_expr (gimple_bind_vars (stmt)));
2192           gimple_bind_set_block (copy, gimple_bind_block (stmt));
2193           break;
2194
2195         case GIMPLE_CATCH:
2196           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_catch_handler (stmt));
2197           gimple_catch_set_handler (copy, new_seq);
2198           t = unshare_expr (gimple_catch_types (stmt));
2199           gimple_catch_set_types (copy, t);
2200           break;
2201
2202         case GIMPLE_EH_FILTER:
2203           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_eh_filter_failure (stmt));
2204           gimple_eh_filter_set_failure (copy, new_seq);
2205           t = unshare_expr (gimple_eh_filter_types (stmt));
2206           gimple_eh_filter_set_types (copy, t);
2207           break;
2208
2209         case GIMPLE_TRY:
2210           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_try_eval (stmt));
2211           gimple_try_set_eval (copy, new_seq);
2212           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_try_cleanup (stmt));
2213           gimple_try_set_cleanup (copy, new_seq);
2214           break;
2215
2216         case GIMPLE_OMP_FOR:
2217           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_omp_for_pre_body (stmt));
2218           gimple_omp_for_set_pre_body (copy, new_seq);
2219           t = unshare_expr (gimple_omp_for_clauses (stmt));
2220           gimple_omp_for_set_clauses (copy, t);
2221           copy->gimple_omp_for.iter
2222             = ggc_alloc_vec_gimple_omp_for_iter
2223             (gimple_omp_for_collapse (stmt));
2224           for (i = 0; i < gimple_omp_for_collapse (stmt); i++)
2225             {
2226               gimple_omp_for_set_cond (copy, i,
2227                                        gimple_omp_for_cond (stmt, i));
2228               gimple_omp_for_set_index (copy, i,
2229                                         gimple_omp_for_index (stmt, i));
2230               t = unshare_expr (gimple_omp_for_initial (stmt, i));
2231               gimple_omp_for_set_initial (copy, i, t);
2232               t = unshare_expr (gimple_omp_for_final (stmt, i));
2233               gimple_omp_for_set_final (copy, i, t);
2234               t = unshare_expr (gimple_omp_for_incr (stmt, i));
2235               gimple_omp_for_set_incr (copy, i, t);
2236             }
2237           goto copy_omp_body;
2238
2239         case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
2240           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_clauses (stmt));
2241           gimple_omp_parallel_set_clauses (copy, t);
2242           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_child_fn (stmt));
2243           gimple_omp_parallel_set_child_fn (copy, t);
2244           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_data_arg (stmt));
2245           gimple_omp_parallel_set_data_arg (copy, t);
2246           goto copy_omp_body;
2247
2248         case GIMPLE_OMP_TASK:
2249           t = unshare_expr (gimple_omp_task_clauses (stmt));
2250           gimple_omp_task_set_clauses (copy, t);
2251           t = unshare_expr (gimple_omp_task_child_fn (stmt));
2252           gimple_omp_task_set_child_fn (copy, t);
2253           t = unshare_expr (gimple_omp_task_data_arg (stmt));
2254           gimple_omp_task_set_data_arg (copy, t);
2255           t = unshare_expr (gimple_omp_task_copy_fn (stmt));
2256           gimple_omp_task_set_copy_fn (copy, t);
2257           t = unshare_expr (gimple_omp_task_arg_size (stmt));
2258           gimple_omp_task_set_arg_size (copy, t);
2259           t = unshare_expr (gimple_omp_task_arg_align (stmt));
2260           gimple_omp_task_set_arg_align (copy, t);
2261           goto copy_omp_body;
2262
2263         case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
2264           t = unshare_expr (gimple_omp_critical_name (stmt));
2265           gimple_omp_critical_set_name (copy, t);
2266           goto copy_omp_body;
2267
2268         case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
2269           t = unshare_expr (gimple_omp_sections_clauses (stmt));
2270           gimple_omp_sections_set_clauses (copy, t);
2271           t = unshare_expr (gimple_omp_sections_control (stmt));
2272           gimple_omp_sections_set_control (copy, t);
2273           /* FALLTHRU  */
2274
2275         case GIMPLE_OMP_SINGLE:
2276         case GIMPLE_OMP_SECTION:
2277         case GIMPLE_OMP_MASTER:
2278         case GIMPLE_OMP_ORDERED:
2279         copy_omp_body:
2280           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_omp_body (stmt));
2281           gimple_omp_set_body (copy, new_seq);
2282           break;
2283
2284         case GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR:
2285           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_wce_cleanup (stmt));
2286           gimple_wce_set_cleanup (copy, new_seq);
2287           break;
2288
2289         default:
2290           gcc_unreachable ();
2291         }
2292     }
2293
2294   /* Make copy of operands.  */
2295   if (num_ops > 0)
2296     {
2297       for (i = 0; i < num_ops; i++)
2298         gimple_set_op (copy, i, unshare_expr (gimple_op (stmt, i)));
2299
2300       /* Clear out SSA operand vectors on COPY.  */
2301       if (gimple_has_ops (stmt))
2302         {
2303           gimple_set_def_ops (copy, NULL);
2304           gimple_set_use_ops (copy, NULL);
2305         }
2306
2307       if (gimple_has_mem_ops (stmt))
2308         {
2309           gimple_set_vdef (copy, gimple_vdef (stmt));
2310           gimple_set_vuse (copy, gimple_vuse (stmt));
2311         }
2312
2313       /* SSA operands need to be updated.  */
2314       gimple_set_modified (copy, true);
2315     }
2316
2317   return copy;
2318 }
2319
2320
2321 /* Set the MODIFIED flag to MODIFIEDP, iff the gimple statement G has
2322    a MODIFIED field.  */
2323
2324 void
2325 gimple_set_modified (gimple s, bool modifiedp)
2326 {
2327   if (gimple_has_ops (s))
2328     s->gsbase.modified = (unsigned) modifiedp;
2329 }
2330
2331
2332 /* Return true if statement S has side-effects.  We consider a
2333    statement to have side effects if:
2334
2335    - It is a GIMPLE_CALL not marked with ECF_PURE or ECF_CONST.
2336    - Any of its operands are marked TREE_THIS_VOLATILE or TREE_SIDE_EFFECTS.  */
2337
2338 bool
2339 gimple_has_side_effects (const_gimple s)
2340 {
2341   unsigned i;
2342
2343   if (is_gimple_debug (s))
2344     return false;
2345
2346   /* We don't have to scan the arguments to check for
2347      volatile arguments, though, at present, we still
2348      do a scan to check for TREE_SIDE_EFFECTS.  */
2349   if (gimple_has_volatile_ops (s))
2350     return true;
2351
2352   if (gimple_code (s) == GIMPLE_ASM
2353       && gimple_asm_volatile_p (s))
2354     return true;
2355
2356   if (is_gimple_call (s))
2357     {
2358       unsigned nargs = gimple_call_num_args (s);
2359       tree fn;
2360
2361       if (!(gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2362         return true;
2363       else if (gimple_call_flags (s) & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
2364         /* An infinite loop is considered a side effect.  */
2365         return true;
2366
2367       if (gimple_call_lhs (s)
2368           && TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_lhs (s)))
2369         {
2370           gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2371           return true;
2372         }
2373
2374       fn = gimple_call_fn (s);
2375       if (fn && TREE_SIDE_EFFECTS (fn))
2376         return true;
2377
2378       for (i = 0; i < nargs; i++)
2379         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_arg (s, i)))
2380           {
2381             gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2382             return true;
2383           }
2384
2385       return false;
2386     }
2387   else
2388     {
2389       for (i = 0; i < gimple_num_ops (s); i++)
2390         {
2391           tree op = gimple_op (s, i);
2392           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2393             {
2394               gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2395               return true;
2396             }
2397         }
2398     }
2399
2400   return false;
2401 }
2402
2403 /* Return true if the RHS of statement S has side effects.
2404    We may use it to determine if it is admissable to replace
2405    an assignment or call with a copy of a previously-computed
2406    value.  In such cases, side-effects due to the LHS are
2407    preserved.  */
2408
2409 bool
2410 gimple_rhs_has_side_effects (const_gimple s)
2411 {
2412   unsigned i;
2413
2414   if (is_gimple_call (s))
2415     {
2416       unsigned nargs = gimple_call_num_args (s);
2417       tree fn;
2418
2419       if (!(gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2420         return true;
2421
2422       /* We cannot use gimple_has_volatile_ops here,
2423          because we must ignore a volatile LHS.  */
2424       fn = gimple_call_fn (s);
2425       if (fn && (TREE_SIDE_EFFECTS (fn) || TREE_THIS_VOLATILE (fn)))
2426         {
2427           gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2428           return true;
2429         }
2430
2431       for (i = 0; i < nargs; i++)
2432         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_arg (s, i))
2433             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_call_arg (s, i)))
2434           return true;
2435
2436       return false;
2437     }
2438   else if (is_gimple_assign (s))
2439     {
2440       /* Skip the first operand, the LHS. */
2441       for (i = 1; i < gimple_num_ops (s); i++)
2442         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i))
2443             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_op (s, i)))
2444           {
2445             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2446             return true;
2447           }
2448     }
2449   else if (is_gimple_debug (s))
2450     return false;
2451   else
2452     {
2453       /* For statements without an LHS, examine all arguments.  */
2454       for (i = 0; i < gimple_num_ops (s); i++)
2455         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i))
2456             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_op (s, i)))
2457           {
2458             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2459             return true;
2460           }
2461     }
2462
2463   return false;
2464 }
2465
2466 /* Helper for gimple_could_trap_p and gimple_assign_rhs_could_trap_p.
2467    Return true if S can trap.  When INCLUDE_MEM is true, check whether
2468    the memory operations could trap.  When INCLUDE_STORES is true and
2469    S is a GIMPLE_ASSIGN, the LHS of the assignment is also checked.  */
2470
2471 bool
2472 gimple_could_trap_p_1 (gimple s, bool include_mem, bool include_stores)
2473 {
2474   tree t, div = NULL_TREE;
2475   enum tree_code op;
2476
2477   if (include_mem)
2478     {
2479       unsigned i, start = (is_gimple_assign (s) && !include_stores) ? 1 : 0;
2480
2481       for (i = start; i < gimple_num_ops (s); i++)
2482         if (tree_could_trap_p (gimple_op (s, i)))
2483           return true;
2484     }
2485
2486   switch (gimple_code (s))
2487     {
2488     case GIMPLE_ASM:
2489       return gimple_asm_volatile_p (s);
2490
2491     case GIMPLE_CALL:
2492       t = gimple_call_fndecl (s);
2493       /* Assume that calls to weak functions may trap.  */
2494       if (!t || !DECL_P (t) || DECL_WEAK (t))
2495         return true;
2496       return false;
2497
2498     case GIMPLE_ASSIGN:
2499       t = gimple_expr_type (s);
2500       op = gimple_assign_rhs_code (s);
2501       if (get_gimple_rhs_class (op) == GIMPLE_BINARY_RHS)
2502         div = gimple_assign_rhs2 (s);
2503       return (operation_could_trap_p (op, FLOAT_TYPE_P (t),
2504                                       (INTEGRAL_TYPE_P (t)
2505                                        && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t)),
2506                                       div));
2507
2508     default:
2509       break;
2510     }
2511
2512   return false;
2513 }
2514
2515 /* Return true if statement S can trap.  */
2516
2517 bool
2518 gimple_could_trap_p (gimple s)
2519 {
2520   return gimple_could_trap_p_1 (s, true, true);
2521 }
2522
2523 /* Return true if RHS of a GIMPLE_ASSIGN S can trap.  */
2524
2525 bool
2526 gimple_assign_rhs_could_trap_p (gimple s)
2527 {
2528   gcc_assert (is_gimple_assign (s));
2529   return gimple_could_trap_p_1 (s, true, false);
2530 }
2531
2532
2533 /* Print debugging information for gimple stmts generated.  */
2534
2535 void
2536 dump_gimple_statistics (void)
2537 {
2538 #ifdef GATHER_STATISTICS
2539   int i, total_tuples = 0, total_bytes = 0;
2540
2541   fprintf (stderr, "\nGIMPLE statements\n");
2542   fprintf (stderr, "Kind                   Stmts      Bytes\n");
2543   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2544   for (i = 0; i < (int) gimple_alloc_kind_all; ++i)
2545     {
2546       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", gimple_alloc_kind_names[i],
2547           gimple_alloc_counts[i], gimple_alloc_sizes[i]);
2548       total_tuples += gimple_alloc_counts[i];
2549       total_bytes += gimple_alloc_sizes[i];
2550     }
2551   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2552   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_tuples, total_bytes);
2553   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2554 #else
2555   fprintf (stderr, "No gimple statistics\n");
2556 #endif
2557 }
2558
2559
2560 /* Return the number of operands needed on the RHS of a GIMPLE
2561    assignment for an expression with tree code CODE.  */
2562
2563 unsigned
2564 get_gimple_rhs_num_ops (enum tree_code code)
2565 {
2566   enum gimple_rhs_class rhs_class = get_gimple_rhs_class (code);
2567
2568   if (rhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS || rhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
2569     return 1;
2570   else if (rhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
2571     return 2;
2572   else if (rhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
2573     return 3;
2574   else
2575     gcc_unreachable ();
2576 }
2577
2578 #define DEFTREECODE(SYM, STRING, TYPE, NARGS)                               \
2579   (unsigned char)                                                           \
2580   ((TYPE) == tcc_unary ? GIMPLE_UNARY_RHS                                   \
2581    : ((TYPE) == tcc_binary                                                  \
2582       || (TYPE) == tcc_comparison) ? GIMPLE_BINARY_RHS                      \
2583    : ((TYPE) == tcc_constant                                                \
2584       || (TYPE) == tcc_declaration                                          \
2585       || (TYPE) == tcc_reference) ? GIMPLE_SINGLE_RHS                       \
2586    : ((SYM) == TRUTH_AND_EXPR                                               \
2587       || (SYM) == TRUTH_OR_EXPR                                             \
2588       || (SYM) == TRUTH_XOR_EXPR) ? GIMPLE_BINARY_RHS                       \
2589    : (SYM) == TRUTH_NOT_EXPR ? GIMPLE_UNARY_RHS                             \
2590    : ((SYM) == WIDEN_MULT_PLUS_EXPR                                         \
2591       || (SYM) == WIDEN_MULT_MINUS_EXPR                                     \
2592       || (SYM) == DOT_PROD_EXPR                                             \
2593       || (SYM) == REALIGN_LOAD_EXPR                                         \
2594       || (SYM) == FMA_EXPR) ? GIMPLE_TERNARY_RHS                            \
2595    : ((SYM) == COND_EXPR                                                    \
2596       || (SYM) == CONSTRUCTOR                                               \
2597       || (SYM) == OBJ_TYPE_REF                                              \
2598       || (SYM) == ASSERT_EXPR                                               \
2599       || (SYM) == ADDR_EXPR                                                 \
2600       || (SYM) == WITH_SIZE_EXPR                                            \
2601       || (SYM) == SSA_NAME                                                  \
2602       || (SYM) == VEC_COND_EXPR) ? GIMPLE_SINGLE_RHS                        \
2603    : GIMPLE_INVALID_RHS),
2604 #define END_OF_BASE_TREE_CODES (unsigned char) GIMPLE_INVALID_RHS,
2605
2606 const unsigned char gimple_rhs_class_table[] = {
2607 #include "all-tree.def"
2608 };
2609
2610 #undef DEFTREECODE
2611 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
2612
2613 /* For the definitive definition of GIMPLE, see doc/tree-ssa.texi.  */
2614
2615 /* Validation of GIMPLE expressions.  */
2616
2617 /* Returns true iff T is a valid RHS for an assignment to a renamed
2618    user -- or front-end generated artificial -- variable.  */
2619
2620 bool
2621 is_gimple_reg_rhs (tree t)
2622 {
2623   return get_gimple_rhs_class (TREE_CODE (t)) != GIMPLE_INVALID_RHS;
2624 }
2625
2626 /* Returns true iff T is a valid RHS for an assignment to an un-renamed
2627    LHS, or for a call argument.  */
2628
2629 bool
2630 is_gimple_mem_rhs (tree t)
2631 {
2632   /* If we're dealing with a renamable type, either source or dest must be
2633      a renamed variable.  */
2634   if (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t)))
2635     return is_gimple_val (t);
2636   else
2637     return is_gimple_val (t) || is_gimple_lvalue (t);
2638 }
2639
2640 /*  Return true if T is a valid LHS for a GIMPLE assignment expression.  */
2641
2642 bool
2643 is_gimple_lvalue (tree t)
2644 {
2645   return (is_gimple_addressable (t)
2646           || TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR
2647           /* These are complex lvalues, but don't have addresses, so they
2648              go here.  */
2649           || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF);
2650 }
2651
2652 /*  Return true if T is a GIMPLE condition.  */
2653
2654 bool
2655 is_gimple_condexpr (tree t)
2656 {
2657   return (is_gimple_val (t) || (COMPARISON_CLASS_P (t)
2658                                 && !tree_could_throw_p (t)
2659                                 && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 0))
2660                                 && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 1))));
2661 }
2662
2663 /*  Return true if T is something whose address can be taken.  */
2664
2665 bool
2666 is_gimple_addressable (tree t)
2667 {
2668   return (is_gimple_id (t) || handled_component_p (t)
2669           || TREE_CODE (t) == MEM_REF);
2670 }
2671
2672 /* Return true if T is a valid gimple constant.  */
2673
2674 bool
2675 is_gimple_constant (const_tree t)
2676 {
2677   switch (TREE_CODE (t))
2678     {
2679     case INTEGER_CST:
2680     case REAL_CST:
2681     case FIXED_CST:
2682     case STRING_CST:
2683     case COMPLEX_CST:
2684     case VECTOR_CST:
2685       return true;
2686
2687     /* Vector constant constructors are gimple invariant.  */
2688     case CONSTRUCTOR:
2689       if (TREE_TYPE (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2690         return TREE_CONSTANT (t);
2691       else
2692         return false;
2693
2694     default:
2695       return false;
2696     }
2697 }
2698
2699 /* Return true if T is a gimple address.  */
2700
2701 bool
2702 is_gimple_address (const_tree t)
2703 {
2704   tree op;
2705
2706   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2707     return false;
2708
2709   op = TREE_OPERAND (t, 0);
2710   while (handled_component_p (op))
2711     {
2712       if ((TREE_CODE (op) == ARRAY_REF
2713            || TREE_CODE (op) == ARRAY_RANGE_REF)
2714           && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (op, 1)))
2715             return false;
2716
2717       op = TREE_OPERAND (op, 0);
2718     }
2719
2720   if (CONSTANT_CLASS_P (op) || TREE_CODE (op) == MEM_REF)
2721     return true;
2722
2723   switch (TREE_CODE (op))
2724     {
2725     case PARM_DECL:
2726     case RESULT_DECL:
2727     case LABEL_DECL:
2728     case FUNCTION_DECL:
2729     case VAR_DECL:
2730     case CONST_DECL:
2731       return true;
2732
2733     default:
2734       return false;
2735     }
2736 }
2737
2738 /* Strip out all handled components that produce invariant
2739    offsets.  */
2740
2741 static const_tree
2742 strip_invariant_refs (const_tree op)
2743 {
2744   while (handled_component_p (op))
2745     {
2746       switch (TREE_CODE (op))
2747         {
2748         case ARRAY_REF:
2749         case ARRAY_RANGE_REF:
2750           if (!is_gimple_constant (TREE_OPERAND (op, 1))
2751               || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2752               || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2753             return NULL;
2754           break;
2755
2756         case COMPONENT_REF:
2757           if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2758             return NULL;
2759           break;
2760
2761         default:;
2762         }
2763       op = TREE_OPERAND (op, 0);
2764     }
2765
2766   return op;
2767 }
2768
2769 /* Return true if T is a gimple invariant address.  */
2770
2771 bool
2772 is_gimple_invariant_address (const_tree t)
2773 {
2774   const_tree op;
2775
2776   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2777     return false;
2778
2779   op = strip_invariant_refs (TREE_OPERAND (t, 0));
2780   if (!op)
2781     return false;
2782
2783   if (TREE_CODE (op) == MEM_REF)
2784     {
2785       const_tree op0 = TREE_OPERAND (op, 0);
2786       return (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
2787               && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (op0, 0))
2788                   || decl_address_invariant_p (TREE_OPERAND (op0, 0))));
2789     }
2790
2791   return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2792 }
2793
2794 /* Return true if T is a gimple invariant address at IPA level
2795    (so addresses of variables on stack are not allowed).  */
2796
2797 bool
2798 is_gimple_ip_invariant_address (const_tree t)
2799 {
2800   const_tree op;
2801
2802   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2803     return false;
2804
2805   op = strip_invariant_refs (TREE_OPERAND (t, 0));
2806
2807   return op && (CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_ip_invariant_p (op));
2808 }
2809
2810 /* Return true if T is a GIMPLE minimal invariant.  It's a restricted
2811    form of function invariant.  */
2812
2813 bool
2814 is_gimple_min_invariant (const_tree t)
2815 {
2816   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
2817     return is_gimple_invariant_address (t);
2818
2819   return is_gimple_constant (t);
2820 }
2821
2822 /* Return true if T is a GIMPLE interprocedural invariant.  It's a restricted
2823    form of gimple minimal invariant.  */
2824
2825 bool
2826 is_gimple_ip_invariant (const_tree t)
2827 {
2828   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
2829     return is_gimple_ip_invariant_address (t);
2830
2831   return is_gimple_constant (t);
2832 }
2833
2834 /* Return true if T looks like a valid GIMPLE statement.  */
2835
2836 bool
2837 is_gimple_stmt (tree t)
2838 {
2839   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2840
2841   switch (code)
2842     {
2843     case NOP_EXPR:
2844       /* The only valid NOP_EXPR is the empty statement.  */
2845       return IS_EMPTY_STMT (t);
2846
2847     case BIND_EXPR:
2848     case COND_EXPR:
2849       /* These are only valid if they're void.  */
2850       return TREE_TYPE (t) == NULL || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (t));
2851
2852     case SWITCH_EXPR:
2853     case GOTO_EXPR:
2854     case RETURN_EXPR:
2855     case LABEL_EXPR:
2856     case CASE_LABEL_EXPR:
2857     case TRY_CATCH_EXPR:
2858     case TRY_FINALLY_EXPR:
2859     case EH_FILTER_EXPR:
2860     case CATCH_EXPR:
2861     case ASM_EXPR:
2862     case STATEMENT_LIST:
2863     case OMP_PARALLEL:
2864     case OMP_FOR:
2865     case OMP_SECTIONS:
2866     case OMP_SECTION:
2867     case OMP_SINGLE:
2868     case OMP_MASTER:
2869     case OMP_ORDERED:
2870     case OMP_CRITICAL:
2871     case OMP_TASK:
2872       /* These are always void.  */
2873       return true;
2874
2875     case CALL_EXPR:
2876     case MODIFY_EXPR:
2877     case PREDICT_EXPR:
2878       /* These are valid regardless of their type.  */
2879       return true;
2880
2881     default:
2882       return false;
2883     }
2884 }
2885
2886 /* Return true if T is a variable.  */
2887
2888 bool
2889 is_gimple_variable (tree t)
2890 {
2891   return (TREE_CODE (t) == VAR_DECL
2892           || TREE_CODE (t) == PARM_DECL
2893           || TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
2894           || TREE_CODE (t) == SSA_NAME);
2895 }
2896
2897 /*  Return true if T is a GIMPLE identifier (something with an address).  */
2898
2899 bool
2900 is_gimple_id (tree t)
2901 {
2902   return (is_gimple_variable (t)
2903           || TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
2904           || TREE_CODE (t) == LABEL_DECL
2905           || TREE_CODE (t) == CONST_DECL
2906           /* Allow string constants, since they are addressable.  */
2907           || TREE_CODE (t) == STRING_CST);
2908 }
2909
2910 /* Return true if TYPE is a suitable type for a scalar register variable.  */
2911
2912 bool
2913 is_gimple_reg_type (tree type)
2914 {
2915   return !AGGREGATE_TYPE_P (type);
2916 }
2917
2918 /* Return true if T is a non-aggregate register variable.  */
2919
2920 bool
2921 is_gimple_reg (tree t)
2922 {
2923   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
2924     t = SSA_NAME_VAR (t);
2925
2926   if (!is_gimple_variable (t))
2927     return false;
2928
2929   if (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t)))
2930     return false;
2931
2932   /* A volatile decl is not acceptable because we can't reuse it as
2933      needed.  We need to copy it into a temp first.  */
2934   if (TREE_THIS_VOLATILE (t))
2935     return false;
2936
2937   /* We define "registers" as things that can be renamed as needed,
2938      which with our infrastructure does not apply to memory.  */
2939   if (needs_to_live_in_memory (t))
2940     return false;
2941
2942   /* Hard register variables are an interesting case.  For those that
2943      are call-clobbered, we don't know where all the calls are, since
2944      we don't (want to) take into account which operations will turn
2945      into libcalls at the rtl level.  For those that are call-saved,
2946      we don't currently model the fact that calls may in fact change
2947      global hard registers, nor do we examine ASM_CLOBBERS at the tree
2948      level, and so miss variable changes that might imply.  All around,
2949      it seems safest to not do too much optimization with these at the
2950      tree level at all.  We'll have to rely on the rtl optimizers to
2951      clean this up, as there we've got all the appropriate bits exposed.  */
2952   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (t))
2953     return false;
2954
2955   /* Complex and vector values must have been put into SSA-like form.
2956      That is, no assignments to the individual components.  */
2957   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == COMPLEX_TYPE
2958       || TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2959     return DECL_GIMPLE_REG_P (t);
2960
2961   return true;
2962 }
2963
2964
2965 /* Return true if T is a GIMPLE variable whose address is not needed.  */
2966
2967 bool
2968 is_gimple_non_addressable (tree t)
2969 {
2970   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
2971     t = SSA_NAME_VAR (t);
2972
2973   return (is_gimple_variable (t) && ! needs_to_live_in_memory (t));
2974 }
2975
2976 /* Return true if T is a GIMPLE rvalue, i.e. an identifier or a constant.  */
2977
2978 bool
2979 is_gimple_val (tree t)
2980 {
2981   /* Make loads from volatiles and memory vars explicit.  */
2982   if (is_gimple_variable (t)
2983       && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t))
2984       && !is_gimple_reg (t))
2985     return false;
2986
2987   return (is_gimple_variable (t) || is_gimple_min_invariant (t));
2988 }
2989
2990 /* Similarly, but accept hard registers as inputs to asm statements.  */
2991
2992 bool
2993 is_gimple_asm_val (tree t)
2994 {
2995   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (t))
2996     return true;
2997
2998   return is_gimple_val (t);
2999 }
3000
3001 /* Return true if T is a GIMPLE minimal lvalue.  */
3002
3003 bool
3004 is_gimple_min_lval (tree t)
3005 {
3006   if (!(t = CONST_CAST_TREE (strip_invariant_refs (t))))
3007     return false;
3008   return (is_gimple_id (t) || TREE_CODE (t) == MEM_REF);
3009 }
3010
3011 /* Return true if T is a valid function operand of a CALL_EXPR.  */
3012
3013 bool
3014 is_gimple_call_addr (tree t)
3015 {
3016   return (TREE_CODE (t) == OBJ_TYPE_REF || is_gimple_val (t));
3017 }
3018
3019 /* Return true if T is a valid address operand of a MEM_REF.  */
3020
3021 bool
3022 is_gimple_mem_ref_addr (tree t)
3023 {
3024   return (is_gimple_reg (t)
3025           || TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
3026           || (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
3027               && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
3028                   || decl_address_invariant_p (TREE_OPERAND (t, 0)))));
3029 }
3030
3031 /* If T makes a function call, return the corresponding CALL_EXPR operand.
3032    Otherwise, return NULL_TREE.  */
3033
3034 tree
3035 get_call_expr_in (tree t)
3036 {
3037   if (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR)
3038     t = TREE_OPERAND (t, 1);
3039   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
3040     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3041   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
3042     return t;
3043   return NULL_TREE;
3044 }
3045
3046
3047 /* Given a memory reference expression T, return its base address.
3048    The base address of a memory reference expression is the main
3049    object being referenced.  For instance, the base address for
3050    'array[i].fld[j]' is 'array'.  You can think of this as stripping
3051    away the offset part from a memory address.
3052
3053    This function calls handled_component_p to strip away all the inner
3054    parts of the memory reference until it reaches the base object.  */
3055
3056 tree
3057 get_base_address (tree t)
3058 {
3059   while (handled_component_p (t))
3060     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3061
3062   if ((TREE_CODE (t) == MEM_REF
3063        || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
3064       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == ADDR_EXPR)
3065     t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
3066
3067   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME
3068       || DECL_P (t)
3069       || TREE_CODE (t) == STRING_CST
3070       || TREE_CODE (t) == CONSTRUCTOR
3071       || INDIRECT_REF_P (t)
3072       || TREE_CODE (t) == MEM_REF
3073       || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
3074     return t;
3075   else
3076     return NULL_TREE;
3077 }
3078
3079 void
3080 recalculate_side_effects (tree t)
3081 {
3082   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
3083   int len = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
3084   int i;
3085
3086   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3087     {
3088     case tcc_expression:
3089       switch (code)
3090         {
3091         case INIT_EXPR:
3092         case MODIFY_EXPR:
3093         case VA_ARG_EXPR:
3094         case PREDECREMENT_EXPR:
3095         case PREINCREMENT_EXPR:
3096         case POSTDECREMENT_EXPR:
3097         case POSTINCREMENT_EXPR:
3098           /* All of these have side-effects, no matter what their
3099              operands are.  */
3100           return;
3101
3102         default:
3103           break;
3104         }
3105       /* Fall through.  */
3106
3107     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
3108     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
3109     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
3110     case tcc_reference:   /* a reference */
3111     case tcc_vl_exp:        /* a function call */
3112       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_THIS_VOLATILE (t);
3113       for (i = 0; i < len; ++i)
3114         {
3115           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
3116           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
3117             TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3118         }
3119       break;
3120
3121     case tcc_constant:
3122       /* No side-effects.  */
3123       return;
3124
3125     default:
3126       gcc_unreachable ();
3127    }
3128 }
3129
3130 /* Canonicalize a tree T for use in a COND_EXPR as conditional.  Returns
3131    a canonicalized tree that is valid for a COND_EXPR or NULL_TREE, if
3132    we failed to create one.  */
3133
3134 tree
3135 canonicalize_cond_expr_cond (tree t)
3136 {
3137   /* Strip conversions around boolean operations.  */
3138   if (CONVERT_EXPR_P (t)
3139       && truth_value_p (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0))))
3140     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3141
3142   /* For (bool)x use x != 0.  */
3143   if (CONVERT_EXPR_P (t)
3144       && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == BOOLEAN_TYPE)
3145     {
3146       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3147       t = build2 (NE_EXPR, TREE_TYPE (t),
3148                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
3149     }
3150   /* For !x use x == 0.  */
3151   else if (TREE_CODE (t) == TRUTH_NOT_EXPR)
3152     {
3153       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3154       t = build2 (EQ_EXPR, TREE_TYPE (t),
3155                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
3156     }
3157   /* For cmp ? 1 : 0 use cmp.  */
3158   else if (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
3159            && COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
3160            && integer_onep (TREE_OPERAND (t, 1))
3161            && integer_zerop (TREE_OPERAND (t, 2)))
3162     {
3163       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3164       t = build2 (TREE_CODE (top0), TREE_TYPE (t),
3165                   TREE_OPERAND (top0, 0), TREE_OPERAND (top0, 1));
3166     }
3167
3168   if (is_gimple_condexpr (t))
3169     return t;
3170
3171   return NULL_TREE;
3172 }
3173
3174 /* Build a GIMPLE_CALL identical to STMT but skipping the arguments in
3175    the positions marked by the set ARGS_TO_SKIP.  */
3176
3177 gimple
3178 gimple_call_copy_skip_args (gimple stmt, bitmap args_to_skip)
3179 {
3180   int i;
3181   int nargs = gimple_call_num_args (stmt);
3182   VEC(tree, heap) *vargs = VEC_alloc (tree, heap, nargs);
3183   gimple new_stmt;
3184
3185   for (i = 0; i < nargs; i++)
3186     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
3187       VEC_quick_push (tree, vargs, gimple_call_arg (stmt, i));
3188
3189   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3190     new_stmt = gimple_build_call_internal_vec (gimple_call_internal_fn (stmt),
3191                                                vargs);
3192   else
3193     new_stmt = gimple_build_call_vec (gimple_call_fn (stmt), vargs);
3194   VEC_free (tree, heap, vargs);
3195   if (gimple_call_lhs (stmt))
3196     gimple_call_set_lhs (new_stmt, gimple_call_lhs (stmt));
3197
3198   gimple_set_vuse (new_stmt, gimple_vuse (stmt));
3199   gimple_set_vdef (new_stmt, gimple_vdef (stmt));
3200
3201   gimple_set_block (new_stmt, gimple_block (stmt));
3202   if (gimple_has_location (stmt))
3203     gimple_set_location (new_stmt, gimple_location (stmt));
3204   gimple_call_copy_flags (new_stmt, stmt);
3205   gimple_call_set_chain (new_stmt, gimple_call_chain (stmt));
3206
3207   gimple_set_modified (new_stmt, true);
3208
3209   return new_stmt;
3210 }
3211
3212
3213 enum gtc_mode { GTC_MERGE = 0, GTC_DIAG = 1 };
3214
3215 static hashval_t gimple_type_hash (const void *);
3216
3217 /* Structure used to maintain a cache of some type pairs compared by
3218    gimple_types_compatible_p when comparing aggregate types.  There are
3219    three possible values for SAME_P:
3220
3221         -2: The pair (T1, T2) has just been inserted in the table.
3222          0: T1 and T2 are different types.
3223          1: T1 and T2 are the same type.
3224
3225    The two elements in the SAME_P array are indexed by the comparison
3226    mode gtc_mode.  */
3227
3228 struct type_pair_d
3229 {
3230   unsigned int uid1;
3231   unsigned int uid2;
3232   signed char same_p[2];
3233 };
3234 typedef struct type_pair_d *type_pair_t;
3235 DEF_VEC_P(type_pair_t);
3236 DEF_VEC_ALLOC_P(type_pair_t,heap);
3237
3238 #define GIMPLE_TYPE_PAIR_SIZE 16381
3239 struct type_pair_d *type_pair_cache;
3240
3241
3242 /* Lookup the pair of types T1 and T2 in *VISITED_P.  Insert a new
3243    entry if none existed.  */
3244
3245 static inline type_pair_t
3246 lookup_type_pair (tree t1, tree t2)
3247 {
3248   unsigned int index;
3249   unsigned int uid1, uid2;
3250
3251   if (type_pair_cache == NULL)
3252     type_pair_cache = XCNEWVEC (struct type_pair_d, GIMPLE_TYPE_PAIR_SIZE);
3253
3254   if (TYPE_UID (t1) < TYPE_UID (t2))
3255     {
3256       uid1 = TYPE_UID (t1);
3257       uid2 = TYPE_UID (t2);
3258     }
3259   else
3260     {
3261       uid1 = TYPE_UID (t2);
3262       uid2 = TYPE_UID (t1);
3263     }
3264   gcc_checking_assert (uid1 != uid2);
3265
3266   /* iterative_hash_hashval_t imply an function calls.
3267      We know that UIDS are in limited range.  */
3268   index = ((((unsigned HOST_WIDE_INT)uid1 << HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2) + uid2)
3269            % GIMPLE_TYPE_PAIR_SIZE);
3270   if (type_pair_cache [index].uid1 == uid1
3271       && type_pair_cache [index].uid2 == uid2)
3272     return &type_pair_cache[index];
3273
3274   type_pair_cache [index].uid1 = uid1;
3275   type_pair_cache [index].uid2 = uid2;
3276   type_pair_cache [index].same_p[0] = -2;
3277   type_pair_cache [index].same_p[1] = -2;
3278
3279   return &type_pair_cache[index];
3280 }
3281
3282 /* Per pointer state for the SCC finding.  The on_sccstack flag
3283    is not strictly required, it is true when there is no hash value
3284    recorded for the type and false otherwise.  But querying that
3285    is slower.  */
3286
3287 struct sccs
3288 {
3289   unsigned int dfsnum;
3290   unsigned int low;
3291   bool on_sccstack;
3292   union {
3293     hashval_t hash;
3294     signed char same_p;
3295   } u;
3296 };
3297
3298 static unsigned int next_dfs_num;
3299 static unsigned int gtc_next_dfs_num;
3300
3301
3302 /* GIMPLE type merging cache.  A direct-mapped cache based on TYPE_UID.  */
3303
3304 typedef struct GTY(()) gimple_type_leader_entry_s {
3305   tree type;
3306   tree leader;
3307 } gimple_type_leader_entry;
3308
3309 #define GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE 16381
3310 static GTY((deletable, length("GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE")))
3311   gimple_type_leader_entry *gimple_type_leader;
3312
3313 /* Lookup an existing leader for T and return it or NULL_TREE, if
3314    there is none in the cache.  */
3315
3316 static inline tree
3317 gimple_lookup_type_leader (tree t)
3318 {
3319   gimple_type_leader_entry *leader;
3320
3321   if (!gimple_type_leader)
3322     return NULL_TREE;
3323
3324   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
3325   if (leader->type != t)
3326     return NULL_TREE;
3327
3328   return leader->leader;
3329 }
3330
3331 /* Return true if T1 and T2 have the same name.  If FOR_COMPLETION_P is
3332    true then if any type has no name return false, otherwise return
3333    true if both types have no names.  */
3334
3335 static bool
3336 compare_type_names_p (tree t1, tree t2, bool for_completion_p)
3337 {
3338   tree name1 = TYPE_NAME (t1);
3339   tree name2 = TYPE_NAME (t2);
3340
3341   /* Consider anonymous types all unique for completion.  */
3342   if (for_completion_p
3343       && (!name1 || !name2))
3344     return false;
3345
3346   if (name1 && TREE_CODE (name1) == TYPE_DECL)
3347     {
3348       name1 = DECL_NAME (name1);
3349       if (for_completion_p
3350           && !name1)
3351         return false;
3352     }
3353   gcc_assert (!name1 || TREE_CODE (name1) == IDENTIFIER_NODE);
3354
3355   if (name2 && TREE_CODE (name2) == TYPE_DECL)
3356     {
3357       name2 = DECL_NAME (name2);
3358       if (for_completion_p
3359           && !name2)
3360         return false;
3361     }
3362   gcc_assert (!name2 || TREE_CODE (name2) == IDENTIFIER_NODE);
3363
3364   /* Identifiers can be compared with pointer equality rather
3365      than a string comparison.  */
3366   if (name1 == name2)
3367     return true;
3368
3369   return false;
3370 }
3371
3372 /* Return true if the field decls F1 and F2 are at the same offset.
3373
3374    This is intended to be used on GIMPLE types only.  */
3375
3376 bool
3377 gimple_compare_field_offset (tree f1, tree f2)
3378 {
3379   if (DECL_OFFSET_ALIGN (f1) == DECL_OFFSET_ALIGN (f2))
3380     {
3381       tree offset1 = DECL_FIELD_OFFSET (f1);
3382       tree offset2 = DECL_FIELD_OFFSET (f2);
3383       return ((offset1 == offset2
3384                /* Once gimplification is done, self-referential offsets are
3385                   instantiated as operand #2 of the COMPONENT_REF built for
3386                   each access and reset.  Therefore, they are not relevant
3387                   anymore and fields are interchangeable provided that they
3388                   represent the same access.  */
3389                || (TREE_CODE (offset1) == PLACEHOLDER_EXPR
3390                    && TREE_CODE (offset2) == PLACEHOLDER_EXPR
3391                    && (DECL_SIZE (f1) == DECL_SIZE (f2)
3392                        || (TREE_CODE (DECL_SIZE (f1)) == PLACEHOLDER_EXPR
3393                            && TREE_CODE (DECL_SIZE (f2)) == PLACEHOLDER_EXPR)
3394                        || operand_equal_p (DECL_SIZE (f1), DECL_SIZE (f2), 0))
3395                    && DECL_ALIGN (f1) == DECL_ALIGN (f2))
3396                || operand_equal_p (offset1, offset2, 0))
3397               && tree_int_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
3398                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2)));
3399     }
3400
3401   /* Fortran and C do not always agree on what DECL_OFFSET_ALIGN
3402      should be, so handle differing ones specially by decomposing
3403      the offset into a byte and bit offset manually.  */
3404   if (host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f1), 0)
3405       && host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f2), 0))
3406     {
3407       unsigned HOST_WIDE_INT byte_offset1, byte_offset2;
3408       unsigned HOST_WIDE_INT bit_offset1, bit_offset2;
3409       bit_offset1 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1));
3410       byte_offset1 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f1))
3411                       + bit_offset1 / BITS_PER_UNIT);
3412       bit_offset2 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2));
3413       byte_offset2 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f2))
3414                       + bit_offset2 / BITS_PER_UNIT);
3415       if (byte_offset1 != byte_offset2)
3416         return false;
3417       return bit_offset1 % BITS_PER_UNIT == bit_offset2 % BITS_PER_UNIT;
3418     }
3419
3420   return false;
3421 }
3422
3423 /* If the type T1 and the type T2 are a complete and an incomplete
3424    variant of the same type return true.  */
3425
3426 static bool
3427 gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p (tree t1, tree t2)
3428 {
3429   /* If one pointer points to an incomplete type variant of
3430      the other pointed-to type they are the same.  */
3431   if (TREE_CODE (t1) == TREE_CODE (t2)
3432       && RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t1)
3433       && (!COMPLETE_TYPE_P (t1)
3434           || !COMPLETE_TYPE_P (t2))
3435       && TYPE_QUALS (t1) == TYPE_QUALS (t2)
3436       && compare_type_names_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1),
3437                                TYPE_MAIN_VARIANT (t2), true))
3438     return true;
3439   return false;
3440 }
3441
3442 static bool
3443 gimple_types_compatible_p_1 (tree, tree, type_pair_t,
3444                              VEC(type_pair_t, heap) **,
3445                              struct pointer_map_t *, struct obstack *);
3446
3447 /* DFS visit the edge from the callers type pair with state *STATE to
3448    the pair T1, T2 while operating in FOR_MERGING_P mode.
3449    Update the merging status if it is not part of the SCC containing the
3450    callers pair and return it.
3451    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3452
3453 static bool
3454 gtc_visit (tree t1, tree t2,
3455            struct sccs *state,
3456            VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3457            struct pointer_map_t *sccstate,
3458            struct obstack *sccstate_obstack)
3459 {
3460   struct sccs *cstate = NULL;
3461   type_pair_t p;
3462   void **slot;
3463   tree leader1, leader2;
3464
3465   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3466   if (t1 == t2)
3467     return true;
3468
3469   /* Check that we have two types to compare.  */
3470   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3471     return false;
3472
3473   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3474   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3475     return false;
3476
3477   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3478   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3479     return false;
3480
3481   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
3482     return false;
3483
3484   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
3485   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
3486       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
3487     return true;
3488
3489   /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3490   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3491       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3492     return false;
3493
3494   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3495   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3496       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3497       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3498       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3499       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3500       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
3501       || POINTER_TYPE_P (t1))
3502     {
3503       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
3504       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3505           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3506         return false;
3507
3508       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3509           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3510               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3511         return false;
3512
3513       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3514       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3515           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3516         return true;
3517
3518       /* For other types fall thru to more complex checks.  */
3519     }
3520
3521   /* If the types have been previously registered and found equal
3522      they still are.  */
3523   leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3524   leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3525   if (leader1 == t2
3526       || t1 == leader2
3527       || (leader1 && leader1 == leader2))
3528     return true;
3529
3530   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3531      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3532      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
3533   if (gimple_type_hash (t1) != gimple_type_hash (t2))
3534     return false;
3535
3536   /* Allocate a new cache entry for this comparison.  */
3537   p = lookup_type_pair (t1, t2);
3538   if (p->same_p[GTC_MERGE] == 0 || p->same_p[GTC_MERGE] == 1)
3539     {
3540       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3541          same, return the cached result.  */
3542       return p->same_p[GTC_MERGE] == 1;
3543     }
3544
3545   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, p)) != NULL)
3546     cstate = (struct sccs *)*slot;
3547   /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
3548   if (!cstate)
3549     {
3550       gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, p,
3551                                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
3552       cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, p);
3553       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
3554     }
3555   /* If the type is still on the SCC stack adjust the parents low.  */
3556   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
3557       && cstate->on_sccstack)
3558     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
3559
3560   /* Return the current lattice value.  We start with an equality
3561      assumption so types part of a SCC will be optimistically
3562      treated equal unless proven otherwise.  */
3563   return cstate->u.same_p;
3564 }
3565
3566 /* Worker for gimple_types_compatible.
3567    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3568
3569 static bool
3570 gimple_types_compatible_p_1 (tree t1, tree t2, type_pair_t p,
3571                              VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3572                              struct pointer_map_t *sccstate,
3573                              struct obstack *sccstate_obstack)
3574 {
3575   struct sccs *state;
3576
3577   gcc_assert (p->same_p[GTC_MERGE] == -2);
3578
3579   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
3580   *pointer_map_insert (sccstate, p) = state;
3581
3582   VEC_safe_push (type_pair_t, heap, *sccstack, p);
3583   state->dfsnum = gtc_next_dfs_num++;
3584   state->low = state->dfsnum;
3585   state->on_sccstack = true;
3586   /* Start with an equality assumption.  As we DFS recurse into child
3587      SCCs this assumption may get revisited.  */
3588   state->u.same_p = 1;
3589
3590   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
3591   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
3592     goto different_types;
3593
3594   /* Do type-specific comparisons.  */
3595   switch (TREE_CODE (t1))
3596     {
3597     case VECTOR_TYPE:
3598     case COMPLEX_TYPE:
3599       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3600                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3601         goto different_types;
3602       goto same_types;
3603
3604     case ARRAY_TYPE:
3605       /* Array types are the same if the element types are the same and
3606          the number of elements are the same.  */
3607       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3608                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3609           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
3610           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
3611         goto different_types;
3612       else
3613         {
3614           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
3615           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
3616
3617           /* For an incomplete external array, the type domain can be
3618              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
3619           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
3620             goto same_types;
3621           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
3622             goto different_types;
3623           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
3624              are different the types are different.  */
3625           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
3626                    || (TYPE_SIZE (i1)
3627                        && TYPE_SIZE (i2)
3628                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
3629             goto different_types;
3630           else
3631             {
3632               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
3633               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
3634               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
3635               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
3636
3637               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
3638               if ((min1 == min2
3639                    || (min1 && min2
3640                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
3641                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3642                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
3643                   && (max1 == max2
3644                       || (max1 && max2
3645                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
3646                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3647                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
3648                 goto same_types;
3649               else
3650                 goto different_types;
3651             }
3652         }
3653
3654     case METHOD_TYPE:
3655       /* Method types should belong to the same class.  */
3656       if (!gtc_visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2),
3657                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3658         goto different_types;
3659
3660       /* Fallthru  */
3661
3662     case FUNCTION_TYPE:
3663       /* Function types are the same if the return type and arguments types
3664          are the same.  */
3665       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3666                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3667         goto different_types;
3668
3669       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
3670         goto different_types;
3671
3672       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
3673         goto same_types;
3674       else
3675         {
3676           tree parms1, parms2;
3677
3678           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
3679                parms1 && parms2;
3680                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
3681             {
3682               if (!gtc_visit (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2),
3683                               state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3684                 goto different_types;
3685             }
3686
3687           if (parms1 || parms2)
3688             goto different_types;
3689
3690           goto same_types;
3691         }
3692
3693     case OFFSET_TYPE:
3694       {
3695         if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3696                         state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3697             || !gtc_visit (TYPE_OFFSET_BASETYPE (t1),
3698                            TYPE_OFFSET_BASETYPE (t2),
3699                            state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3700           goto different_types;
3701
3702         goto same_types;
3703       }
3704
3705     case POINTER_TYPE:
3706     case REFERENCE_TYPE:
3707       {
3708         /* If the two pointers have different ref-all attributes,
3709            they can't be the same type.  */
3710         if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
3711           goto different_types;
3712
3713         /* Otherwise, pointer and reference types are the same if the
3714            pointed-to types are the same.  */
3715         if (gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3716                        state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3717           goto same_types;
3718
3719         goto different_types;
3720       }
3721
3722     case INTEGER_TYPE:
3723     case BOOLEAN_TYPE:
3724       {
3725         tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (t1);
3726         tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (t1);
3727         tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (t2);
3728         tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (t2);
3729         bool min_equal_p = false;
3730         bool max_equal_p = false;
3731
3732         /* If either type has a minimum value, the other type must
3733            have the same.  */
3734         if (min1 == NULL_TREE && min2 == NULL_TREE)
3735           min_equal_p = true;
3736         else if (min1 && min2 && operand_equal_p (min1, min2, 0))
3737           min_equal_p = true;
3738
3739         /* Likewise, if either type has a maximum value, the other
3740            type must have the same.  */
3741         if (max1 == NULL_TREE && max2 == NULL_TREE)
3742           max_equal_p = true;
3743         else if (max1 && max2 && operand_equal_p (max1, max2, 0))
3744           max_equal_p = true;
3745
3746         if (!min_equal_p || !max_equal_p)
3747           goto different_types;
3748
3749         goto same_types;
3750       }
3751
3752     case ENUMERAL_TYPE:
3753       {
3754         /* FIXME lto, we cannot check bounds on enumeral types because
3755            different front ends will produce different values.
3756            In C, enumeral types are integers, while in C++ each element
3757            will have its own symbolic value.  We should decide how enums
3758            are to be represented in GIMPLE and have each front end lower
3759            to that.  */
3760         tree v1, v2;
3761
3762         /* For enumeral types, all the values must be the same.  */
3763         if (TYPE_VALUES (t1) == TYPE_VALUES (t2))
3764           goto same_types;
3765
3766         for (v1 = TYPE_VALUES (t1), v2 = TYPE_VALUES (t2);
3767              v1 && v2;
3768              v1 = TREE_CHAIN (v1), v2 = TREE_CHAIN (v2))
3769           {
3770             tree c1 = TREE_VALUE (v1);
3771             tree c2 = TREE_VALUE (v2);
3772
3773             if (TREE_CODE (c1) == CONST_DECL)
3774               c1 = DECL_INITIAL (c1);
3775
3776             if (TREE_CODE (c2) == CONST_DECL)
3777               c2 = DECL_INITIAL (c2);
3778
3779             if (tree_int_cst_equal (c1, c2) != 1)
3780               goto different_types;
3781
3782             if (TREE_PURPOSE (v1) != TREE_PURPOSE (v2))
3783               goto different_types;
3784           }
3785
3786         /* If one enumeration has more values than the other, they
3787            are not the same.  */
3788         if (v1 || v2)
3789           goto different_types;
3790
3791         goto same_types;
3792       }
3793
3794     case RECORD_TYPE:
3795     case UNION_TYPE:
3796     case QUAL_UNION_TYPE:
3797       {
3798         tree f1, f2;
3799
3800         /* The struct tags shall compare equal.  */
3801         if (!compare_type_names_p (t1, t2, false))
3802           goto different_types;
3803
3804         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
3805         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
3806              f1 && f2;
3807              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
3808           {
3809             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
3810             if (DECL_NAME (f1) != DECL_NAME (f2)
3811                 || DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
3812                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
3813                 || !gtc_visit (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2),
3814                                state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3815               goto different_types;
3816           }
3817
3818         /* If one aggregate has more fields than the other, they
3819            are not the same.  */
3820         if (f1 || f2)
3821           goto different_types;
3822
3823         goto same_types;
3824       }
3825
3826     default:
3827       gcc_unreachable ();
3828     }
3829
3830   /* Common exit path for types that are not compatible.  */
3831 different_types:
3832   state->u.same_p = 0;
3833   goto pop;
3834
3835   /* Common exit path for types that are compatible.  */
3836 same_types:
3837   gcc_assert (state->u.same_p == 1);
3838
3839 pop:
3840   if (state->low == state->dfsnum)
3841     {
3842       type_pair_t x;
3843
3844       /* Pop off the SCC and set its cache values to the final
3845          comparison result.  */
3846       do
3847         {
3848           struct sccs *cstate;
3849           x = VEC_pop (type_pair_t, *sccstack);
3850           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
3851           cstate->on_sccstack = false;
3852           x->same_p[GTC_MERGE] = state->u.same_p;
3853         }
3854       while (x != p);
3855     }
3856
3857   return state->u.same_p;
3858 }
3859
3860 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical.  When
3861    FOR_MERGING_P is true the an incomplete type and a complete type
3862    are considered different, otherwise they are considered compatible.  */
3863
3864 static bool
3865 gimple_types_compatible_p (tree t1, tree t2)
3866 {
3867   VEC(type_pair_t, heap) *sccstack = NULL;
3868   struct pointer_map_t *sccstate;
3869   struct obstack sccstate_obstack;
3870   type_pair_t p = NULL;
3871   bool res;
3872   tree leader1, leader2;
3873
3874   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
3875
3876   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3877   if (t1 == t2)
3878     return true;
3879
3880   /* Check that we have two types to compare.  */
3881   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3882     return false;
3883
3884   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3885   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3886     return false;
3887
3888   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3889   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3890     return false;
3891
3892   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
3893     return false;
3894
3895   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
3896   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
3897       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
3898     return true;
3899
3900   /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3901   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3902       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3903     return false;
3904
3905   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3906   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3907       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3908       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3909       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3910       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3911       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
3912       || POINTER_TYPE_P (t1))
3913     {
3914       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
3915       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3916           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3917         return false;
3918
3919       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3920           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3921               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3922         return false;
3923
3924       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3925       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3926           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3927         return true;
3928
3929       /* For other types fall thru to more complex checks.  */
3930     }
3931
3932   /* If the types have been previously registered and found equal
3933      they still are.  */
3934   leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3935   leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3936   if (leader1 == t2
3937       || t1 == leader2
3938       || (leader1 && leader1 == leader2))
3939     return true;
3940
3941   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3942      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3943      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
3944   if (gimple_type_hash (t1) != gimple_type_hash (t2))
3945     return false;
3946
3947   /* If we've visited this type pair before (in the case of aggregates
3948      with self-referential types), and we made a decision, return it.  */
3949   p = lookup_type_pair (t1, t2);
3950   if (p->same_p[GTC_MERGE] == 0 || p->same_p[GTC_MERGE] == 1)
3951     {
3952       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3953          same, return the cached result.  */
3954       return p->same_p[GTC_MERGE] == 1;
3955     }
3956
3957   /* Now set up the SCC machinery for the comparison.  */
3958   gtc_next_dfs_num = 1;
3959   sccstate = pointer_map_create ();
3960   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
3961   res = gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, p,
3962                                      &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
3963   VEC_free (type_pair_t, heap, sccstack);
3964   pointer_map_destroy (sccstate);
3965   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
3966
3967   return res;
3968 }
3969
3970
3971 static hashval_t
3972 iterative_hash_gimple_type (tree, hashval_t, VEC(tree, heap) **,
3973                             struct pointer_map_t *, struct obstack *);
3974
3975 /* DFS visit the edge from the callers type with state *STATE to T.
3976    Update the callers type hash V with the hash for T if it is not part
3977    of the SCC containing the callers type and return it.
3978    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3979
3980 static hashval_t
3981 visit (tree t, struct sccs *state, hashval_t v,
3982        VEC (tree, heap) **sccstack,
3983        struct pointer_map_t *sccstate,
3984        struct obstack *sccstate_obstack)
3985 {
3986   struct sccs *cstate = NULL;
3987   struct tree_int_map m;
3988   void **slot;
3989
3990   /* If there is a hash value recorded for this type then it can't
3991      possibly be part of our parent SCC.  Simply mix in its hash.  */
3992   m.base.from = t;
3993   if ((slot = htab_find_slot (type_hash_cache, &m, NO_INSERT))
3994       && *slot)
3995     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, v);
3996
3997   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, t)) != NULL)
3998     cstate = (struct sccs *)*slot;
3999   if (!cstate)
4000     {
4001       hashval_t tem;
4002       /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
4003       tem = iterative_hash_gimple_type (t, v,
4004                                         sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4005       if (!cstate)
4006         cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, t);
4007       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
4008       /* If the type is no longer on the SCC stack and thus is not part
4009          of the parents SCC mix in its hash value.  Otherwise we will
4010          ignore the type for hashing purposes and return the unaltered
4011          hash value.  */
4012       if (!cstate->on_sccstack)
4013         return tem;
4014     }
4015   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
4016       && cstate->on_sccstack)
4017     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
4018
4019   /* We are part of our parents SCC, skip this type during hashing
4020      and return the unaltered hash value.  */
4021   return v;
4022 }
4023
4024 /* Hash NAME with the previous hash value V and return it.  */
4025
4026 static hashval_t
4027 iterative_hash_name (tree name, hashval_t v)
4028 {
4029   if (!name)
4030     return v;
4031   if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
4032     name = DECL_NAME (name);
4033   if (!name)
4034     return v;
4035   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
4036   return iterative_hash_object (IDENTIFIER_HASH_VALUE (name), v);
4037 }
4038
4039 /* A type, hashvalue pair for sorting SCC members.  */
4040
4041 struct type_hash_pair {
4042   tree type;
4043   hashval_t hash;
4044 };
4045
4046 /* Compare two type, hashvalue pairs.  */
4047
4048 static int
4049 type_hash_pair_compare (const void *p1_, const void *p2_)
4050 {
4051   const struct type_hash_pair *p1 = (const struct type_hash_pair *) p1_;
4052   const struct type_hash_pair *p2 = (const struct type_hash_pair *) p2_;
4053   if (p1->hash < p2->hash)
4054     return -1;
4055   else if (p1->hash > p2->hash)
4056     return 1;
4057   return 0;
4058 }
4059
4060 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4061    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.
4062
4063    To hash a type we end up hashing in types that are reachable.
4064    Through pointers we can end up with cycles which messes up the
4065    required property that we need to compute the same hash value
4066    for structurally equivalent types.  To avoid this we have to
4067    hash all types in a cycle (the SCC) in a commutative way.  The
4068    easiest way is to not mix in the hashes of the SCC members at
4069    all.  To make this work we have to delay setting the hash
4070    values of the SCC until it is complete.  */
4071
4072 static hashval_t
4073 iterative_hash_gimple_type (tree type, hashval_t val,
4074                             VEC(tree, heap) **sccstack,
4075                             struct pointer_map_t *sccstate,
4076                             struct obstack *sccstate_obstack)
4077 {
4078   hashval_t v;
4079   void **slot;
4080   struct sccs *state;
4081
4082   /* Not visited during this DFS walk.  */
4083   gcc_checking_assert (!pointer_map_contains (sccstate, type));
4084   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
4085   *pointer_map_insert (sccstate, type) = state;
4086
4087   VEC_safe_push (tree, heap, *sccstack, type);
4088   state->dfsnum = next_dfs_num++;
4089   state->low = state->dfsnum;
4090   state->on_sccstack = true;
4091
4092   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4093      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4094      only existing types having the same features as the new type will be
4095      checked.  */
4096   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), 0);
4097   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_QUALS (type), v);
4098   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4099
4100   /* Do not hash the types size as this will cause differences in
4101      hash values for the complete vs. the incomplete type variant.  */
4102
4103   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4104   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4105       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4106       || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4107     {
4108       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4109       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4110       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4111     }
4112
4113   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4114      pointed to.  */
4115   if (POINTER_TYPE_P (type))
4116     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4117                sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4118
4119   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4120   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4121     {
4122       /* OMP lowering can introduce error_mark_node in place of
4123          random local decls in types.  */
4124       if (TYPE_MIN_VALUE (type) != error_mark_node)
4125         v = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (type), v);
4126       if (TYPE_MAX_VALUE (type) != error_mark_node)
4127         v = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (type), v);
4128       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4129     }
4130
4131   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4132   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4133       && TYPE_DOMAIN (type))
4134     {
4135       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4136       v = visit (TYPE_DOMAIN (type), state, v,
4137                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4138     }
4139
4140   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4141   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4142       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4143       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4144     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4145                sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4146
4147   /* Incorporate function return and argument types.  */
4148   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4149     {
4150       unsigned na;
4151       tree p;
4152
4153       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4154       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4155         v = visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), state, v,
4156                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4157
4158       /* Check result and argument types.  */
4159       v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4160                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4161       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4162         {
4163           v = visit (TREE_VALUE (p), state, v,
4164                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4165           na++;
4166         }
4167
4168       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4169     }
4170
4171   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4172       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4173       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4174     {
4175       unsigned nf;
4176       tree f;
4177
4178       v = iterative_hash_name (TYPE_NAME (type), v);
4179
4180       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4181         {
4182           v = iterative_hash_name (DECL_NAME (f), v);
4183           v = visit (TREE_TYPE (f), state, v,
4184                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4185           nf++;
4186         }
4187
4188       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4189     }
4190
4191   /* Record hash for us.  */
4192   state->u.hash = v;
4193
4194   /* See if we found an SCC.  */
4195   if (state->low == state->dfsnum)
4196     {
4197       tree x;
4198       struct tree_int_map *m;
4199
4200       /* Pop off the SCC and set its hash values.  */
4201       x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4202       /* Optimize SCC size one.  */
4203       if (x == type)
4204         {
4205           state->on_sccstack = false;
4206           m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4207           m->base.from = x;
4208           m->to = v;
4209           slot = htab_find_slot (type_hash_cache, m, INSERT);
4210           gcc_assert (!*slot);
4211           *slot = (void *) m;
4212         }
4213       else
4214         {
4215           struct sccs *cstate;
4216           unsigned first, i, size, j;
4217           struct type_hash_pair *pairs;
4218           /* Pop off the SCC and build an array of type, hash pairs.  */
4219           first = VEC_length (tree, *sccstack) - 1;
4220           while (VEC_index (tree, *sccstack, first) != type)
4221             --first;
4222           size = VEC_length (tree, *sccstack) - first + 1;
4223           pairs = XALLOCAVEC (struct type_hash_pair, size);
4224           i = 0;
4225           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4226           cstate->on_sccstack = false;
4227           pairs[i].type = x;
4228           pairs[i].hash = cstate->u.hash;
4229           do
4230             {
4231               x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4232               cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4233               cstate->on_sccstack = false;
4234               ++i;
4235               pairs[i].type = x;
4236               pairs[i].hash = cstate->u.hash;
4237             }
4238           while (x != type);
4239           gcc_assert (i + 1 == size);
4240           /* Sort the arrays of type, hash pairs so that when we mix in
4241              all members of the SCC the hash value becomes independent on
4242              the order we visited the SCC.  Disregard hashes equal to
4243              the hash of the type we mix into because we cannot guarantee
4244              a stable sort for those across different TUs.  */
4245           qsort (pairs, size, sizeof (struct type_hash_pair),
4246                  type_hash_pair_compare);
4247           for (i = 0; i < size; ++i)
4248             {
4249               hashval_t hash;
4250               m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4251               m->base.from = pairs[i].type;
4252               hash = pairs[i].hash;
4253               /* Skip same hashes.  */
4254               for (j = i + 1; j < size && pairs[j].hash == pairs[i].hash; ++j)
4255                 ;
4256               for (; j < size; ++j)
4257                 hash = iterative_hash_hashval_t (pairs[j].hash, hash);
4258               for (j = 0; pairs[j].hash != pairs[i].hash; ++j)
4259                 hash = iterative_hash_hashval_t (pairs[j].hash, hash);
4260               m->to = hash;
4261               if (pairs[i].type == type)
4262                 v = hash;
4263               slot = htab_find_slot (type_hash_cache, m, INSERT);
4264               gcc_assert (!*slot);
4265               *slot = (void *) m;
4266             }
4267         }
4268     }
4269
4270   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4271 }
4272
4273
4274 /* Returns a hash value for P (assumed to be a type).  The hash value
4275    is computed using some distinguishing features of the type.  Note
4276    that we cannot use pointer hashing here as we may be dealing with
4277    two distinct instances of the same type.
4278
4279    This function should produce the same hash value for two compatible
4280    types according to gimple_types_compatible_p.  */
4281
4282 static hashval_t
4283 gimple_type_hash (const void *p)
4284 {
4285   const_tree t = (const_tree) p;
4286   VEC(tree, heap) *sccstack = NULL;
4287   struct pointer_map_t *sccstate;
4288   struct obstack sccstate_obstack;
4289   hashval_t val;
4290   void **slot;
4291   struct tree_int_map m;
4292
4293   if (type_hash_cache == NULL)
4294     type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4295                                        tree_int_map_eq, NULL);
4296
4297   m.base.from = CONST_CAST_TREE (t);
4298   if ((slot = htab_find_slot (type_hash_cache, &m, NO_INSERT))
4299       && *slot)
4300     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, 0);
4301
4302   /* Perform a DFS walk and pre-hash all reachable types.  */
4303   next_dfs_num = 1;
4304   sccstate = pointer_map_create ();
4305   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
4306   val = iterative_hash_gimple_type (CONST_CAST_TREE (t), 0,
4307                                     &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
4308   VEC_free (tree, heap, sccstack);
4309   pointer_map_destroy (sccstate);
4310   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
4311
4312   return val;
4313 }
4314
4315 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4316
4317    The hash value returned is equal for types considered compatible
4318    by gimple_canonical_types_compatible_p.  */
4319
4320 static hashval_t
4321 iterative_hash_canonical_type (tree type, hashval_t val)
4322 {
4323   hashval_t v;
4324   void **slot;
4325   struct tree_int_map *mp, m;
4326
4327   m.base.from = type;
4328   if ((slot = htab_find_slot (canonical_type_hash_cache, &m, INSERT))
4329       && *slot)
4330     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, val);
4331
4332   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4333      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4334      only existing types having the same features as the new type will be
4335      checked.  */
4336   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), 0);
4337   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4338   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_ALIGN (type), v);
4339   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4340
4341   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4342   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4343       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4344       || FIXED_POINT_TYPE_P (type)
4345       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
4346       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4347       || TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE
4348       || POINTER_TYPE_P (type))
4349     {
4350       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4351       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4352     }
4353
4354   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4355      pointed to but do not recurse to the pointed-to type.  */
4356   if (POINTER_TYPE_P (type))
4357     {
4358       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type), v);
4359       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)), v);
4360       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_RESTRICT (type), v);
4361       v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4362     }
4363
4364   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4365   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4366     {
4367       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4368       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_IS_SIZETYPE (type), v);
4369     }
4370
4371   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4372   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4373       && TYPE_DOMAIN (type))
4374     {
4375       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4376       v = iterative_hash_canonical_type (TYPE_DOMAIN (type), v);
4377     }
4378
4379   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4380   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4381       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4382       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4383     v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (type), v);
4384
4385   /* Incorporate function return and argument types.  */
4386   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4387     {
4388       unsigned na;
4389       tree p;
4390
4391       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4392       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4393         v = iterative_hash_canonical_type (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), v);
4394
4395       /* For result types allow mismatch in completeness.  */
4396       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
4397         {
4398           v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4399           v = iterative_hash_name
4400                 (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type))), v);
4401         }
4402       else
4403         v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (type), v);
4404
4405       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4406         {
4407           /* For argument types allow mismatch in completeness.  */
4408           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_VALUE (p)))
4409             {
4410               v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_VALUE (p)), v);
4411               v = iterative_hash_name
4412                     (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (p))), v);
4413             }
4414           else
4415             v = iterative_hash_canonical_type (TREE_VALUE (p), v);
4416           na++;
4417         }
4418
4419       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4420     }
4421
4422   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4423       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4424       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4425     {
4426       unsigned nf;
4427       tree f;
4428
4429       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4430         {
4431           v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (f), v);
4432           nf++;
4433         }
4434
4435       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4436     }
4437
4438   /* Cache the just computed hash value.  */
4439   mp = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4440   mp->base.from = type;
4441   mp->to = v;
4442   *slot = (void *) mp;
4443
4444   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4445 }
4446
4447 static hashval_t
4448 gimple_canonical_type_hash (const void *p)
4449 {
4450   if (canonical_type_hash_cache == NULL)
4451     canonical_type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4452                                                  tree_int_map_eq, NULL);
4453
4454   return iterative_hash_canonical_type (CONST_CAST_TREE ((const_tree) p), 0);
4455 }
4456
4457
4458 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4459
4460 static int
4461 gimple_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4462 {
4463   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4464   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4465   return gimple_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4466                                     CONST_CAST_TREE (t2));
4467 }
4468
4469
4470 /* Worker for gimple_register_type.
4471    Register type T in the global type table gimple_types.
4472    When REGISTERING_MV is false first recurse for the main variant of T.  */
4473
4474 static tree
4475 gimple_register_type_1 (tree t, bool registering_mv)
4476 {
4477   void **slot;
4478   gimple_type_leader_entry *leader;
4479
4480   /* If we registered this type before return the cached result.  */
4481   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
4482   if (leader->type == t)
4483     return leader->leader;
4484
4485   /* Always register the main variant first.  This is important so we
4486      pick up the non-typedef variants as canonical, otherwise we'll end
4487      up taking typedef ids for structure tags during comparison.
4488      It also makes sure that main variants will be merged to main variants.
4489      As we are operating on a possibly partially fixed up type graph
4490      do not bother to recurse more than once, otherwise we may end up
4491      walking in circles.
4492      If we are registering a main variant it will either remain its
4493      own main variant or it will be merged to something else in which
4494      case we do not care for the main variant leader.  */
4495   if (!registering_mv
4496       && TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t)
4497     gimple_register_type_1 (TYPE_MAIN_VARIANT (t), true);
4498
4499   /* See if we already have an equivalent type registered.  */
4500   slot = htab_find_slot (gimple_types, t, INSERT);
4501   if (*slot
4502       && *(tree *)slot != t)
4503     {
4504       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4505       leader->type = t;
4506       leader->leader = new_type;
4507       return new_type;
4508     }
4509
4510   /* If not, insert it to the cache and the hash.  */
4511   leader->type = t;
4512   leader->leader = t;
4513   *slot = (void *) t;
4514   return t;
4515 }
4516
4517 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4518    If another type T', compatible with T, already existed in
4519    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4520    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4521
4522 tree
4523 gimple_register_type (tree t)
4524 {
4525   gcc_assert (TYPE_P (t));
4526
4527   if (!gimple_type_leader)
4528     gimple_type_leader = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_type_leader_entry_s
4529                                 (GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE);
4530
4531   if (gimple_types == NULL)
4532     gimple_types = htab_create_ggc (16381, gimple_type_hash, gimple_type_eq, 0);
4533
4534   return gimple_register_type_1 (t, false);
4535 }
4536
4537 /* The TYPE_CANONICAL merging machinery.  It should closely resemble
4538    the middle-end types_compatible_p function.  It needs to avoid
4539    claiming types are different for types that should be treated
4540    the same with respect to TBAA.  Canonical types are also used
4541    for IL consistency checks via the useless_type_conversion_p
4542    predicate which does not handle all type kinds itself but falls
4543    back to pointer-comparison of TYPE_CANONICAL for aggregates
4544    for example.  */
4545
4546 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical for what
4547    TBAA is concerned.  */
4548
4549 static bool
4550 gimple_canonical_types_compatible_p (tree t1, tree t2)
4551 {
4552   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
4553
4554   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
4555   if (t1 == t2)
4556     return true;
4557
4558   /* Check that we have two types to compare.  */
4559   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
4560     return false;
4561
4562   /* If the types have been previously registered and found equal
4563      they still are.  */
4564   if (TYPE_CANONICAL (t1)
4565       && TYPE_CANONICAL (t1) == TYPE_CANONICAL (t2))
4566     return true;
4567
4568   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
4569   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
4570     return false;
4571
4572   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
4573     return false;
4574
4575   /* Qualifiers do not matter for canonical type comparison purposes.  */
4576
4577   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
4578   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
4579       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
4580     return true;
4581
4582   /* Can't be the same type if they have different alignment, or mode.  */
4583   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
4584       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
4585     return false;
4586
4587   /* Non-aggregate types can be handled cheaply.  */
4588   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
4589       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
4590       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
4591       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
4592       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
4593       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
4594       || POINTER_TYPE_P (t1))
4595     {
4596       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
4597       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
4598           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
4599         return false;
4600
4601       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
4602           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
4603               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
4604         return false;
4605
4606       /* For canonical type comparisons we do not want to build SCCs
4607          so we cannot compare pointed-to types.  But we can, for now,
4608          require the same pointed-to type kind and match what
4609          useless_type_conversion_p would do.  */
4610       if (POINTER_TYPE_P (t1))
4611         {
4612           /* If the two pointers have different ref-all attributes,
4613              they can't be the same type.  */
4614           if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
4615             return false;
4616
4617           if (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t1))
4618               != TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t2)))
4619             return false;
4620
4621           if (TYPE_RESTRICT (t1) != TYPE_RESTRICT (t2))
4622             return false;
4623
4624           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t1)) != TREE_CODE (TREE_TYPE (t2)))
4625             return false;
4626         }
4627
4628       /* Tail-recurse to components.  */
4629       if (TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
4630           || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE)
4631         return gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1),
4632                                                     TREE_TYPE (t2));
4633
4634       return true;
4635     }
4636
4637   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
4638   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
4639     return false;
4640
4641   /* Do type-specific comparisons.  */
4642   switch (TREE_CODE (t1))
4643     {
4644     case ARRAY_TYPE:
4645       /* Array types are the same if the element types are the same and
4646          the number of elements are the same.  */
4647       if (!gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))
4648           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
4649           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
4650         return false;
4651       else
4652         {
4653           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
4654           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
4655
4656           /* For an incomplete external array, the type domain can be
4657              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
4658           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
4659             return true;
4660           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
4661             return false;
4662           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
4663              are different the types are different.  */
4664           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
4665                    || (TYPE_SIZE (i1)
4666                        && TYPE_SIZE (i2)
4667                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
4668             return false;
4669           else
4670             {
4671               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
4672               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
4673               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
4674               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
4675
4676               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
4677               if ((min1 == min2
4678                    || (min1 && min2
4679                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
4680                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
4681                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
4682                   && (max1 == max2
4683                       || (max1 && max2
4684                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
4685                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
4686                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
4687                 return true;
4688               else
4689                 return false;
4690             }
4691         }
4692
4693     case METHOD_TYPE:
4694       /* Method types should belong to the same class.  */
4695       if (!gimple_canonical_types_compatible_p
4696              (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2)))
4697         return false;
4698
4699       /* Fallthru  */
4700
4701     case FUNCTION_TYPE:
4702       /* Function types are the same if the return type and arguments types
4703          are the same.  */
4704       if (!gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
4705              (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))
4706           && !gimple_canonical_types_compatible_p
4707                 (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
4708         return false;
4709
4710       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
4711         return false;
4712
4713       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
4714         return true;
4715       else
4716         {
4717           tree parms1, parms2;
4718
4719           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
4720                parms1 && parms2;
4721                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
4722             {
4723               if (!gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
4724                          (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2))
4725                   && !gimple_canonical_types_compatible_p
4726                         (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2)))
4727                 return false;
4728             }
4729
4730           if (parms1 || parms2)
4731             return false;
4732
4733           return true;
4734         }
4735
4736     case RECORD_TYPE:
4737     case UNION_TYPE:
4738     case QUAL_UNION_TYPE:
4739       {
4740         tree f1, f2;
4741
4742         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
4743         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
4744              f1 && f2;
4745              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
4746           {
4747             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
4748             if (DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
4749                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
4750                 || !gimple_canonical_types_compatible_p
4751                       (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
4752               return false;
4753           }
4754
4755         /* If one aggregate has more fields than the other, they
4756            are not the same.  */
4757         if (f1 || f2)
4758           return false;
4759
4760         return true;
4761       }
4762
4763     default:
4764       gcc_unreachable ();
4765     }
4766 }
4767
4768
4769 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4770
4771 static int
4772 gimple_canonical_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4773 {
4774   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4775   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4776   return gimple_canonical_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4777                                               CONST_CAST_TREE (t2));
4778 }
4779
4780 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4781    If another type T', compatible with T, already existed in
4782    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4783    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4784
4785 tree
4786 gimple_register_canonical_type (tree t)
4787 {
4788   void **slot;
4789   tree orig_t = t;
4790
4791   gcc_assert (TYPE_P (t));
4792
4793   if (TYPE_CANONICAL (t))
4794     return TYPE_CANONICAL (t);
4795
4796   /* Use the leader of our main variant for determining our canonical
4797      type.  The main variant leader is a type that will always
4798      prevail.  */
4799   t = gimple_register_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
4800
4801   if (TYPE_CANONICAL (t))
4802     return TYPE_CANONICAL (t);
4803
4804   if (gimple_canonical_types == NULL)
4805     gimple_canonical_types = htab_create_ggc (16381, gimple_canonical_type_hash,
4806                                               gimple_canonical_type_eq, 0);
4807
4808   slot = htab_find_slot (gimple_canonical_types, t, INSERT);
4809   if (*slot
4810       && *(tree *)slot != t)
4811     {
4812       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4813
4814       TYPE_CANONICAL (t) = new_type;
4815       t = new_type;
4816     }
4817   else
4818     {
4819       TYPE_CANONICAL (t) = t;
4820       *slot = (void *) t;
4821     }
4822
4823   /* Also cache the canonical type in the non-leaders.  */
4824   TYPE_CANONICAL (orig_t) = t;
4825
4826   return t;
4827 }
4828
4829
4830 /* Show statistics on references to the global type table gimple_types.  */
4831
4832 void
4833 print_gimple_types_stats (void)
4834 {
4835   if (gimple_types)
4836     fprintf (stderr, "GIMPLE type table: size %ld, %ld elements, "
4837              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4838              (long) htab_size (gimple_types),
4839              (long) htab_elements (gimple_types),
4840              (long) gimple_types->searches,
4841              (long) gimple_types->collisions,
4842              htab_collisions (gimple_types));
4843   else
4844     fprintf (stderr, "GIMPLE type table is empty\n");
4845   if (type_hash_cache)
4846     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table: size %ld, %ld elements, "
4847              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4848              (long) htab_size (type_hash_cache),
4849              (long) htab_elements (type_hash_cache),
4850              (long) type_hash_cache->searches,
4851              (long) type_hash_cache->collisions,
4852              htab_collisions (type_hash_cache));
4853   else
4854     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table is empty\n");
4855   if (gimple_canonical_types)
4856     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table: size %ld, %ld elements, "
4857              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4858              (long) htab_size (gimple_canonical_types),
4859              (long) htab_elements (gimple_canonical_types),
4860              (long) gimple_canonical_types->searches,
4861              (long) gimple_canonical_types->collisions,
4862              htab_collisions (gimple_canonical_types));
4863   else
4864     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table is empty\n");
4865   if (canonical_type_hash_cache)
4866     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table: size %ld, %ld elements, "
4867              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4868              (long) htab_size (canonical_type_hash_cache),
4869              (long) htab_elements (canonical_type_hash_cache),
4870              (long) canonical_type_hash_cache->searches,
4871              (long) canonical_type_hash_cache->collisions,
4872              htab_collisions (canonical_type_hash_cache));
4873   else
4874     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table is empty\n");
4875 }
4876
4877 /* Free the gimple type hashtables used for LTO type merging.  */
4878
4879 void
4880 free_gimple_type_tables (void)
4881 {
4882   /* Last chance to print stats for the tables.  */
4883   if (flag_lto_report)
4884     print_gimple_types_stats ();
4885
4886   if (gimple_types)
4887     {
4888       htab_delete (gimple_types);
4889       gimple_types = NULL;
4890     }
4891   if (gimple_canonical_types)
4892     {
4893       htab_delete (gimple_canonical_types);
4894       gimple_canonical_types = NULL;
4895     }
4896   if (type_hash_cache)
4897     {
4898       htab_delete (type_hash_cache);
4899       type_hash_cache = NULL;
4900     }
4901   if (canonical_type_hash_cache)
4902     {
4903       htab_delete (canonical_type_hash_cache);
4904       canonical_type_hash_cache = NULL;
4905     }
4906   if (type_pair_cache)
4907     {
4908       free (type_pair_cache);
4909       type_pair_cache = NULL;
4910     }
4911   gimple_type_leader = NULL;
4912 }
4913
4914
4915 /* Return a type the same as TYPE except unsigned or
4916    signed according to UNSIGNEDP.  */
4917
4918 static tree
4919 gimple_signed_or_unsigned_type (bool unsignedp, tree type)
4920 {
4921   tree type1;
4922
4923   type1 = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4924   if (type1 == signed_char_type_node
4925       || type1 == char_type_node
4926       || type1 == unsigned_char_type_node)
4927     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
4928   if (type1 == integer_type_node || type1 == unsigned_type_node)
4929     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
4930   if (type1 == short_integer_type_node || type1 == short_unsigned_type_node)
4931     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
4932   if (type1 == long_integer_type_node || type1 == long_unsigned_type_node)
4933     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
4934   if (type1 == long_long_integer_type_node
4935       || type1 == long_long_unsigned_type_node)
4936     return unsignedp
4937            ? long_long_unsigned_type_node
4938            : long_long_integer_type_node;
4939   if (int128_integer_type_node && (type1 == int128_integer_type_node || type1 == int128_unsigned_type_node))
4940     return unsignedp
4941            ? int128_unsigned_type_node
4942            : int128_integer_type_node;
4943 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
4944   if (type1 == intTI_type_node || type1 == unsigned_intTI_type_node)
4945     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
4946 #endif
4947   if (type1 == intDI_type_node || type1 == unsigned_intDI_type_node)
4948     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
4949   if (type1 == intSI_type_node || type1 == unsigned_intSI_type_node)
4950     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
4951   if (type1 == intHI_type_node || type1 == unsigned_intHI_type_node)
4952     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
4953   if (type1 == intQI_type_node || type1 == unsigned_intQI_type_node)
4954     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
4955
4956 #define GIMPLE_FIXED_TYPES(NAME)            \
4957   if (type1 == short_ ## NAME ## _type_node \
4958       || type1 == unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
4959     return unsignedp ? unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
4960                      : short_ ## NAME ## _type_node; \
4961   if (type1 == NAME ## _type_node \
4962       || type1 == unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
4963     return unsignedp ? unsigned_ ## NAME ## _type_node \
4964                      : NAME ## _type_node; \
4965   if (type1 == long_ ## NAME ## _type_node \
4966       || type1 == unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
4967     return unsignedp ? unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
4968                      : long_ ## NAME ## _type_node; \
4969   if (type1 == long_long_ ## NAME ## _type_node \
4970       || type1 == unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
4971     return unsignedp ? unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
4972                      : long_long_ ## NAME ## _type_node;
4973
4974 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES(NAME) \
4975   if (type1 == NAME ## _type_node \
4976       || type1 == u ## NAME ## _type_node) \
4977     return unsignedp ? u ## NAME ## _type_node \
4978                      : NAME ## _type_node;
4979
4980 #define GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT(NAME) \
4981   if (type1 == sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node \
4982       || type1 == sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
4983     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
4984                      : sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node; \
4985   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
4986       || type1 == sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
4987     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node \
4988                      : sat_ ## NAME ## _type_node; \
4989   if (type1 == sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node \
4990       || type1 == sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
4991     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
4992                      : sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node; \
4993   if (type1 == sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node \
4994       || type1 == sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
4995     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
4996                      : sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node;
4997
4998 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT(NAME)       \
4999   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
5000       || type1 == sat_ ## u ## NAME ## _type_node) \
5001     return unsignedp ? sat_ ## u ## NAME ## _type_node \
5002                      : sat_ ## NAME ## _type_node;
5003
5004   GIMPLE_FIXED_TYPES (fract);
5005   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (fract);
5006   GIMPLE_FIXED_TYPES (accum);
5007   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (accum);
5008
5009   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (qq);
5010   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (hq);
5011   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sq);
5012   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (dq);
5013   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (tq);
5014   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (qq);
5015   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (hq);
5016   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sq);
5017   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (dq);
5018   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (tq);
5019   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ha);
5020   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sa);
5021   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (da);
5022   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ta);
5023   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ha);
5024   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sa);
5025   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (da);
5026   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ta);
5027
5028   /* For ENUMERAL_TYPEs in C++, must check the mode of the types, not
5029      the precision; they have precision set to match their range, but
5030      may use a wider mode to match an ABI.  If we change modes, we may
5031      wind up with bad conversions.  For INTEGER_TYPEs in C, must check
5032      the precision as well, so as to yield correct results for
5033      bit-field types.  C++ does not have these separate bit-field
5034      types, and producing a signed or unsigned variant of an
5035      ENUMERAL_TYPE may cause other problems as well.  */
5036   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type)
5037       || TYPE_UNSIGNED (type) == unsignedp)
5038     return type;
5039
5040 #define TYPE_OK(node)                                                       \
5041   (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (node)                                     \
5042    && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (node))
5043   if (TYPE_OK (signed_char_type_node))
5044     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
5045   if (TYPE_OK (integer_type_node))
5046     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
5047   if (TYPE_OK (short_integer_type_node))
5048     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
5049   if (TYPE_OK (long_integer_type_node))
5050     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
5051   if (TYPE_OK (long_long_integer_type_node))
5052     return (unsignedp
5053             ? long_long_unsigned_type_node
5054             : long_long_integer_type_node);
5055   if (int128_integer_type_node && TYPE_OK (int128_integer_type_node))
5056     return (unsignedp
5057             ? int128_unsigned_type_node
5058             : int128_integer_type_node);
5059
5060 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
5061   if (TYPE_OK (intTI_type_node))
5062     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
5063 #endif
5064   if (TYPE_OK (intDI_type_node))
5065     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
5066   if (TYPE_OK (intSI_type_node))
5067     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
5068   if (TYPE_OK (intHI_type_node))
5069     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
5070   if (TYPE_OK (intQI_type_node))
5071     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
5072
5073 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES
5074 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES
5075 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT
5076 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT
5077 #undef TYPE_OK
5078
5079   return build_nonstandard_integer_type (TYPE_PRECISION (type), unsignedp);
5080 }
5081
5082
5083 /* Return an unsigned type the same as TYPE in other respects.  */
5084
5085 tree
5086 gimple_unsigned_type (tree type)
5087 {
5088   return gimple_signed_or_unsigned_type (true, type);
5089 }
5090
5091
5092 /* Return a signed type the same as TYPE in other respects.  */
5093
5094 tree
5095 gimple_signed_type (tree type)
5096 {
5097   return gimple_signed_or_unsigned_type (false, type);
5098 }
5099
5100
5101 /* Return the typed-based alias set for T, which may be an expression
5102    or a type.  Return -1 if we don't do anything special.  */
5103
5104 alias_set_type
5105 gimple_get_alias_set (tree t)
5106 {
5107   tree u;
5108
5109   /* Permit type-punning when accessing a union, provided the access
5110      is directly through the union.  For example, this code does not
5111      permit taking the address of a union member and then storing
5112      through it.  Even the type-punning allowed here is a GCC
5113      extension, albeit a common and useful one; the C standard says
5114      that such accesses have implementation-defined behavior.  */
5115   for (u = t;
5116        TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (u) == ARRAY_REF;
5117        u = TREE_OPERAND (u, 0))
5118     if (TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF
5119         && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (u, 0))) == UNION_TYPE)
5120       return 0;
5121
5122   /* That's all the expressions we handle specially.  */
5123   if (!TYPE_P (t))
5124     return -1;
5125
5126   /* For convenience, follow the C standard when dealing with
5127      character types.  Any object may be accessed via an lvalue that
5128      has character type.  */
5129   if (t == char_type_node
5130       || t == signed_char_type_node
5131       || t == unsigned_char_type_node)
5132     return 0;
5133
5134   /* Allow aliasing between signed and unsigned variants of the same
5135      type.  We treat the signed variant as canonical.  */
5136   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t))
5137     {
5138       tree t1 = gimple_signed_type (t);
5139
5140       /* t1 == t can happen for boolean nodes which are always unsigned.  */
5141       if (t1 != t)
5142         return get_alias_set (t1);
5143     }
5144
5145   return -1;
5146 }
5147
5148
5149 /* Data structure used to count the number of dereferences to PTR
5150    inside an expression.  */
5151 struct count_ptr_d
5152 {
5153   tree ptr;
5154   unsigned num_stores;
5155   unsigned num_loads;
5156 };
5157
5158 /* Helper for count_uses_and_derefs.  Called by walk_tree to look for
5159    (ALIGN/MISALIGNED_)INDIRECT_REF nodes for the pointer passed in DATA.  */
5160
5161 static tree
5162 count_ptr_derefs (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5163 {
5164   struct walk_stmt_info *wi_p = (struct walk_stmt_info *) data;
5165   struct count_ptr_d *count_p = (struct count_ptr_d *) wi_p->info;
5166
5167   /* Do not walk inside ADDR_EXPR nodes.  In the expression &ptr->fld,
5168      pointer 'ptr' is *not* dereferenced, it is simply used to compute
5169      the address of 'fld' as 'ptr + offsetof(fld)'.  */
5170   if (TREE_CODE (*tp) == ADDR_EXPR)
5171     {
5172       *walk_subtrees = 0;
5173       return NULL_TREE;
5174     }
5175
5176   if (TREE_CODE (*tp) == MEM_REF && TREE_OPERAND (*tp, 0) == count_p->ptr)
5177     {
5178       if (wi_p->is_lhs)
5179         count_p->num_stores++;
5180       else
5181         count_p->num_loads++;
5182     }
5183
5184   return NULL_TREE;
5185 }
5186
5187 /* Count the number of direct and indirect uses for pointer PTR in
5188    statement STMT.  The number of direct uses is stored in
5189    *NUM_USES_P.  Indirect references are counted separately depending
5190    on whether they are store or load operations.  The counts are
5191    stored in *NUM_STORES_P and *NUM_LOADS_P.  */
5192
5193 void
5194 count_uses_and_derefs (tree ptr, gimple stmt, unsigned *num_uses_p,
5195                        unsigned *num_loads_p, unsigned *num_stores_p)
5196 {
5197   ssa_op_iter i;
5198   tree use;
5199
5200   *num_uses_p = 0;
5201   *num_loads_p = 0;
5202   *num_stores_p = 0;
5203
5204   /* Find out the total number of uses of PTR in STMT.  */
5205   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, i, SSA_OP_USE)
5206     if (use == ptr)
5207       (*num_uses_p)++;
5208
5209   /* Now count the number of indirect references to PTR.  This is
5210      truly awful, but we don't have much choice.  There are no parent
5211      pointers inside INDIRECT_REFs, so an expression like
5212      '*x_1 = foo (x_1, *x_1)' needs to be traversed piece by piece to
5213      find all the indirect and direct uses of x_1 inside.  The only
5214      shortcut we can take is the fact that GIMPLE only allows
5215      INDIRECT_REFs inside the expressions below.  */
5216   if (is_gimple_assign (stmt)
5217       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN
5218       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM
5219       || is_gimple_call (stmt))
5220     {
5221       struct walk_stmt_info wi;
5222       struct count_ptr_d count;
5223
5224       count.ptr = ptr;
5225       count.num_stores = 0;
5226       count.num_loads = 0;
5227
5228       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5229       wi.info = &count;
5230       walk_gimple_op (stmt, count_ptr_derefs, &wi);
5231
5232       *num_stores_p = count.num_stores;
5233       *num_loads_p = count.num_loads;
5234     }
5235
5236   gcc_assert (*num_uses_p >= *num_loads_p + *num_stores_p);
5237 }
5238
5239 /* From a tree operand OP return the base of a load or store operation
5240    or NULL_TREE if OP is not a load or a store.  */
5241
5242 static tree
5243 get_base_loadstore (tree op)
5244 {
5245   while (handled_component_p (op))
5246     op = TREE_OPERAND (op, 0);
5247   if (DECL_P (op)
5248       || INDIRECT_REF_P (op)
5249       || TREE_CODE (op) == MEM_REF
5250       || TREE_CODE (op) == TARGET_MEM_REF)
5251     return op;
5252   return NULL_TREE;
5253 }
5254
5255 /* For the statement STMT call the callbacks VISIT_LOAD, VISIT_STORE and
5256    VISIT_ADDR if non-NULL on loads, store and address-taken operands
5257    passing the STMT, the base of the operand and DATA to it.  The base
5258    will be either a decl, an indirect reference (including TARGET_MEM_REF)
5259    or the argument of an address expression.
5260    Returns the results of these callbacks or'ed.  */
5261
5262 bool
5263 walk_stmt_load_store_addr_ops (gimple stmt, void *data,
5264                                bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5265                                bool (*visit_store)(gimple, tree, void *),
5266                                bool (*visit_addr)(gimple, tree, void *))
5267 {
5268   bool ret = false;
5269   unsigned i;
5270   if (gimple_assign_single_p (stmt))
5271     {
5272       tree lhs, rhs;
5273       if (visit_store)
5274         {
5275           lhs = get_base_loadstore (gimple_assign_lhs (stmt));
5276           if (lhs)
5277             ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5278         }
5279       rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
5280       while (handled_component_p (rhs))
5281         rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
5282       if (visit_addr)
5283         {
5284           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5285             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5286           else if (TREE_CODE (rhs) == TARGET_MEM_REF
5287                    && TREE_CODE (TMR_BASE (rhs)) == ADDR_EXPR)
5288             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (rhs), 0), data);
5289           else if (TREE_CODE (rhs) == OBJ_TYPE_REF
5290                    && TREE_CODE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs)) == ADDR_EXPR)
5291             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs),
5292                                                    0), data);
5293           lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
5294           if (TREE_CODE (lhs) == TARGET_MEM_REF
5295               && TREE_CODE (TMR_BASE (lhs)) == ADDR_EXPR)
5296             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (lhs), 0), data);
5297         }
5298       if (visit_load)
5299         {
5300           rhs = get_base_loadstore (rhs);
5301           if (rhs)
5302             ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5303         }
5304     }
5305   else if (visit_addr
5306            && (is_gimple_assign (stmt)
5307                || gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND))
5308     {
5309       for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); ++i)
5310         if (gimple_op (stmt, i)
5311             && TREE_CODE (gimple_op (stmt, i)) == ADDR_EXPR)
5312           ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_op (stmt, i), 0), data);
5313     }
5314   else if (is_gimple_call (stmt))
5315     {
5316       if (visit_store)
5317         {
5318           tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
5319           if (lhs)
5320             {
5321               lhs = get_base_loadstore (lhs);
5322               if (lhs)
5323                 ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5324             }
5325         }
5326       if (visit_load || visit_addr)
5327         for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
5328           {
5329             tree rhs = gimple_call_arg (stmt, i);
5330             if (visit_addr
5331                 && TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5332               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5333             else if (visit_load)
5334               {
5335                 rhs = get_base_loadstore (rhs);
5336                 if (rhs)
5337                   ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5338               }
5339           }
5340       if (visit_addr
5341           && gimple_call_chain (stmt)
5342           && TREE_CODE (gimple_call_chain (stmt)) == ADDR_EXPR)
5343         ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_call_chain (stmt), 0),
5344                            data);
5345       if (visit_addr
5346           && gimple_call_return_slot_opt_p (stmt)
5347           && gimple_call_lhs (stmt) != NULL_TREE
5348           && TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt))))
5349         ret |= visit_addr (stmt, gimple_call_lhs (stmt), data);
5350     }
5351   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
5352     {
5353       unsigned noutputs;
5354       const char *constraint;
5355       const char **oconstraints;
5356       bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
5357       noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
5358       oconstraints = XALLOCAVEC (const char *, noutputs);
5359       if (visit_store || visit_addr)
5360         for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
5361           {
5362             tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
5363             tree op = get_base_loadstore (TREE_VALUE (link));
5364             if (op && visit_store)
5365               ret |= visit_store (stmt, op, data);
5366             if (visit_addr)
5367               {
5368                 constraint = TREE_STRING_POINTER
5369                     (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5370                 oconstraints[i] = constraint;
5371                 parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
5372                                          &allows_reg, &is_inout);
5373                 if (op && !allows_reg && allows_mem)
5374                   ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5375               }
5376           }
5377       if (visit_load || visit_addr)
5378         for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
5379           {
5380             tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
5381             tree op = TREE_VALUE (link);
5382             if (visit_addr
5383                 && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5384               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5385             else if (visit_load || visit_addr)
5386               {
5387                 op = get_base_loadstore (op);
5388                 if (op)
5389                   {
5390                     if (visit_load)
5391                       ret |= visit_load (stmt, op, data);
5392                     if (visit_addr)
5393                       {
5394                         constraint = TREE_STRING_POINTER
5395                             (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5396                         parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs,
5397                                                 0, oconstraints,
5398                                                 &allows_mem, &allows_reg);
5399                         if (!allows_reg && allows_mem)
5400                           ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5401                       }
5402                   }
5403               }
5404           }
5405     }
5406   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN)
5407     {
5408       tree op = gimple_return_retval (stmt);
5409       if (op)
5410         {
5411           if (visit_addr
5412               && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5413             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5414           else if (visit_load)
5415             {
5416               op = get_base_loadstore (op);
5417               if (op)
5418                 ret |= visit_load (stmt, op, data);
5419             }
5420         }
5421     }
5422   else if (visit_addr
5423            && gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
5424     {
5425       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); ++i)
5426         {
5427           tree op = PHI_ARG_DEF (stmt, i);
5428           if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5429             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5430         }
5431     }
5432
5433   return ret;
5434 }
5435
5436 /* Like walk_stmt_load_store_addr_ops but with NULL visit_addr.  IPA-CP
5437    should make a faster clone for this case.  */
5438
5439 bool
5440 walk_stmt_load_store_ops (gimple stmt, void *data,
5441                           bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5442                           bool (*visit_store)(gimple, tree, void *))
5443 {
5444   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, data,
5445                                         visit_load, visit_store, NULL);
5446 }
5447
5448 /* Helper for gimple_ior_addresses_taken_1.  */
5449
5450 static bool
5451 gimple_ior_addresses_taken_1 (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED,
5452                               tree addr, void *data)
5453 {
5454   bitmap addresses_taken = (bitmap)data;
5455   addr = get_base_address (addr);
5456   if (addr
5457       && DECL_P (addr))
5458     {
5459       bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (addr));
5460       return true;
5461     }
5462   return false;
5463 }
5464
5465 /* Set the bit for the uid of all decls that have their address taken
5466    in STMT in the ADDRESSES_TAKEN bitmap.  Returns true if there
5467    were any in this stmt.  */
5468
5469 bool
5470 gimple_ior_addresses_taken (bitmap addresses_taken, gimple stmt)
5471 {
5472   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, addresses_taken, NULL, NULL,
5473                                         gimple_ior_addresses_taken_1);
5474 }
5475
5476
5477 /* Return a printable name for symbol DECL.  */
5478
5479 const char *
5480 gimple_decl_printable_name (tree decl, int verbosity)
5481 {
5482   if (!DECL_NAME (decl))
5483     return NULL;
5484
5485   if (DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
5486     {
5487       const char *str, *mangled_str;
5488       int dmgl_opts = DMGL_NO_OPTS;
5489
5490       if (verbosity >= 2)
5491         {
5492           dmgl_opts = DMGL_VERBOSE
5493                       | DMGL_ANSI
5494                       | DMGL_GNU_V3
5495                       | DMGL_RET_POSTFIX;
5496           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5497             dmgl_opts |= DMGL_PARAMS;
5498         }
5499
5500       mangled_str = IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl));
5501       str = cplus_demangle_v3 (mangled_str, dmgl_opts);
5502       return (str) ? str : mangled_str;
5503     }
5504
5505   return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5506 }
5507
5508 /* Return true when STMT is builtins call to CODE.  */
5509
5510 bool
5511 gimple_call_builtin_p (gimple stmt, enum built_in_function code)
5512 {
5513   tree fndecl;
5514   return (is_gimple_call (stmt)
5515           && (fndecl = gimple_call_fndecl (stmt)) != NULL
5516           && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
5517           && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == code);
5518 }
5519
5520 /* Return true if STMT clobbers memory.  STMT is required to be a
5521    GIMPLE_ASM.  */
5522
5523 bool
5524 gimple_asm_clobbers_memory_p (const_gimple stmt)
5525 {
5526   unsigned i;
5527
5528   for (i = 0; i < gimple_asm_nclobbers (stmt); i++)
5529     {
5530       tree op = gimple_asm_clobber_op (stmt, i);
5531       if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (op)), "memory") == 0)
5532         return true;
5533     }
5534
5535   return false;
5536 }
5537 #include "gt-gimple.h"